Пояснительная записка (1227553), страница 17
Текст из файла (страница 17)
В соответствии с командой ДСП из таблицы маршрутов выбирается необходимый маршрут, в данных которого прописан перечень входящих в него элементов. Данные для каждого элемента маршрута поочередно вычисляются в соответствии с функциональным описанием объекта централизации. По окончании вычислений измененные статусные значения объектов централизации оформляются в телеграммы и передаются в систему ОК.
К процессу реализации ПО логики централизации, как и системному ПО, предъявляются требования по безопасности, соблюдение которых обеспечивается, прежде всего, использованием двух версий ПО логики централизации, а также независимым вычислением в двух вычислительных каналах с последующим сравнением результатов вычислений. Для исключения ошибок проектирования и программирования особое внимание уделяется процессу разработки ПО.
Рисунок 2.8 – Принцип реализации ПО логики централизации
2.12 Составление и расчёт кабельных сетей
2.12.1 Основные положения
Объектные кабели представляют собой многопроводные сигнальные кабели СЦБ. Они используются для передачи контрольных и управляющих сигналов между объектными контроллерами и напольным оборудованием.
Для обеспечения связи между объектными контроллерами и напольными устройствами применяется сигнально-блокировочный экранированный кабель парной скрутки. Парная скрутка жил кабеля является обязательной для кабеля светофоров, контрольных цепей стрелок, контактов, обмоток реле.
Рекомендуемый напольный кабель - СБзПуЭ.
Рекомендуемый постовой кабель - СБВГнгЭ.
Для соединения ОК с напольными объектами должен применяться только экранированный кабель. Требования по заземлению экрана кабеля:
-
экран полевого кабеля должен заземляться только с одного конца, для исключения замкнутых контуров, согласно проектной документации;
-
экраны постовых кабелей заземляются на стативах объектных контроллеров;
-
экраны напольных кабелей заземляются на кроссовых стативах;
-
экраны разных кабелей в соединительных, групповых, промежуточных муфтах, трансформаторных и путевых ящиках, в случае трансляции кабеля, соединить между собой и изолировать.
В монтаже внутрипостового сигнального кабеля следует учитывать наличие запасных жил в паре. Запасная жила в паре, например пара РК-запас, соединяется на клемме кроссового статива, с запасной жилой напольного кабеля и ведётся внутрипостовым кабелем до клемм статива ОК, но на клемму статива ОК не устанавливается, а изолируется в жгуте у клеммы РК. Максимальная дальность управления светофором - 5км, (дублирование жил не требуется).
Напряжение питания светофоров 220 В. Применяются сигнальные трансформаторы СТ-4ГВ и СТ-5ГВ. Регулировка напряжения на ССС светофора производится путём изменения напряжения питания объектного контроллера данного светофора, в пределах 220-260 В. Не рекомендуется использовать дополнительные обмотки сигнальных трансформаторов для регулирования напряжения на светофорных лампах, т.к. это приводит к изменению коэффициента трансформации сигнального трансформатора и параметров всей системы.
Рабочие и контрольные провода стрелочного ОК группировать в отдельных кабелях. Количество жил кабеля для рабочей цепи стрелок (Л1, Л2, ЛЗ) рассчитывается по методике приведённой в указаниях ГТСС для двигателей ЭМСУ-0,3-190В.
Так как Указание ГТСС выполнено применительно к пятипроводной схеме управления стрелкой, а в системе МПЦ используется семипроводная, то следует считать, что:
1-й провод (Л1) соответствует 3-му проводу;
2-й провод (Л2) - 4-му проводу;
3-й провод (ЛЗ) - 5-му проводу.
Контрольные жилы Л4 и Л6, Л5 и Л7 группировать в соответствующие пары. При использовании кабеля с приведенными выше электрическими параметрами максимальная дальность для контрольной цепи - 5км, (дублирование жил не требуется).
Концентраторы между собой или с ЦП в одном здании (если не достаточно длины стандартных кабелей) соединяются экранированным кабелем AWG 24 4x2 STP CAT 5, экран которого заземляется только с одной стороны.
Если необходима прокладка кабеля петли связи вне здания (с модулем или с соседней станцией), то следует применять кабель типа ЗКПБ 1x4x1,2. Максимально возможная длина кабеля с медными жилами диаметром 0,6мм-12 км, диаметром 0,9мм-23 км. Кабель петли связи прокладывать в разных траншеях.
Расчет количества жил кабеля для интерфейсных реле в зависимости от расстояния производится по падению напряжения, исходя из следующих условий - напряжение на входах платы SRC 24 B постоянного тока ±10% и сопротивления обмотки интерфейсного реле (сопротивление обмотки реле не менее 500 Ом). Объединение обратных проводов не допускается. При использовании кабеля с приведенными электрическими параметрами максимальная длина кабеля от контакта реле до ОК не должна превышать 1 км, для обеспечения безопасной работы системы. При этом дублирования жил кабеля или каких-либо других дополнительных средств обеспечения работоспособности устройств не требуется.
Кабельные сети проектируются по двухниточному плану станции и служат для соединения напольных устройств между собой и с постом ЭЦ. Напольные кабельные сети разбиваются на три основные группы: стрелок светофоров и рельсовых цепей. Провода к стрелочным приводам, светофорам, релейным и питающим трансформаторам прокладываются в разных кабелях.
Для разделки и соединения кабелей применяются шкафы кабельные напольные (ШКН). Соединение индивидуальных (ответвляющихся) кабелей, идущих от объектов управления и контроля с групповыми, идущими от поста ЭЦ, производится в шкафах ШКН. Шкафы устанавливаются в районе наибольшего сосредоточения объектов. При сращивании кабеля в шкафах и муфтах должна соблюдаться парность соединяемых жил кабеля. Кабельные жилы, в том числе запасные, в шкафах, муфтах, на кроссовом стативе и т.д. при разделке и увязке монтажа должны оставаться в виде витой пары.
В настоящем проекте прокладывается одна трасса кабеля. Длина кабеля от поста ЭЦ до разветвительной муфты, определяется по формуле:
, (2.1)
где
– расстояние от поста ЭЦ до разветвительной муфты или путевого объекта по ординатам, м;
– длина кабеля на переходы между путями (5,3 м – длина кабеля на переход через один путь и междупутье,
– количество пересекаемых путей);
– длина кабеля на ввод в здание поста ЭЦ (расстояние поста от кабельной трассы плюс или минус расстояние от оси поста до места ввода, плюс 25 м на ввод в релейное помещение), м;
1,5 м – на подъём кабеля со дна траншеи и разделку;
1 м – запас у муфты на случай переразделки (при длине кабеля 50 м и более, м);
1,03 – коэффициент, учитывающий увеличение длины кабеля за счёт изгибов кабеля по горизонтали и по вертикали.
Длина кабеля от разветвительной муфты до объекта или между объектами определяется по формуле:
. (2.2)
Полученный результат округляется до числа кратного 5.
2.12.2 Кабельная сеть светофоров
Электропитание светофоров осуществляется с поста ЭЦ переменным током напряжением 220 В с последующим понижением посредством сигнальных трансформаторов, устанавливаемых в световых шкафах или в самих головках светофоров. Вследствие небольших токов, проходящих по цепям контроля горения огней практически дублирование жил не производится и необходимое число жил кабеля для каждого светофора определяется по его принципиальной схеме включения.
В случае, если к одной плате LMP подключены несколько светофоров, разница расстояний между контроллером и напольным объектом не должна превышать 500 м между любыми двумя светофорами.
Не допускается объединение обратных проводов нескольких ССС.
При подключении одной ССС в качестве прямого и обратного провода используются провода, находящиеся в одной парной скрутке.
Обратные провода для всех ламп входного светофора являются раздельными.
Для двухнитевых ламп входного и выходного светофоров необходимо предусмотреть по отдельному прямому проводу к каждой нити. В целях повышения надежности работы ЭЦ на станции, между релейным шкафом входного светофора и постом ЭЦ прокладывается отдельный кабель.
2.12.3 Кабельная сеть стрелок
Кабельная сеть стрелок включает цепи: управления и контроля положения стрелок, электрообогрева стрелочных приводов, управления автоматической очисткой стрелок от снега.
На кабельной сети стрелок показаны жилы, необходимые для работы и обогрева стрелочных электроприводов и электропневматических клапанов ЭПК пневматической очистки стрелок.
Число жил, необходимых для управления стрелкой, определяют по таблицам - в зависимости от схемы управления стрелкой, типа рельсов и крестовины, расстояния до поста ЭЦ, схемы питания и т.д.
Для очистки стрелок применяется электропневматический клапан ЭПК-64 с высокоомным соленоидным электромагнитом на 160 В типа ЭС-160/1,3-1,5. К одиночным стрелкам прокладывается два провода - прямой и обратный. ЭПК спаренных стрелок управляется по 2-м управляющим проводам. Длина кабеля при этом принимается 5 м с числом рабочих жил 4.
Для обогрева стрелочных электроприводов используется проволочные эмалированные резисторы ПЭВ - 25-56, мощностью 25 Вт и сопротивлением 56 Ом, которые устанавливаются в приводе.
Электропитание обогрева производится с поста ЭЦ переменным током частотой 50 Гц, напряжением 220 В с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторов типа ПОБС-5А, устанавливаемых в путевых ящиках в районе расположения стрелок вблизи групповых муфт.
Один трансформатор предназначен для обогрева не более 5 приводов. При определении числа жил к трансформаторам ПОБС-5МП, рассчитывают падение напряжения в кабеле:
(2.3)
где
- длина кабеля м;
- сопротивление одного метра медной проволоки кабеля составляет 0,0235 Ом при сечении 0,63 мм2;
- расчётный ток, А - зависит от числа подключаемых стрелок и составляет для одной 0,21 А; для двух - 0,36 А; 3-х - 0,57; 4-х - 0,83 А и пяти стрелок - 1,1 А.
Напряжение на первичной обмотке трансформатора ПОБС-5МП определяется из формулы:
(2.4)
В случаях, когда напряжение больше 180 В, то на обогрев спаренных стрелок протягивается 2 жилы, а когда меньше 180 В дублируем жилы.
2.12.4 Кабельная сеть рельсовых цепей станции
Кабельные сети рельсовых цепей проектируются отдельно для питающих и релейных концов. Провода этих цепей располагаются в отдельных кабелях, что исключает воздействие на путевое реле посторонних токов.
Число жил для релейных трансформаторов определяется из рассчитанного сопротивления кабеля:
(2.5)
где
- удельное сопротивление меди,
;
- расстояние до самой удалённой рельсовой цепи (НП);
– сечение одной жилы мм2.
Получаем:
Полученное число жил между путевым приёмником и трансформатором не превышает 150 Ом, следовательно, до каждого релейного трансформатора предусматривается по два отдельных провода, которые не дублируются.
-
Автоблокировка, интегрированная в МПЦ EBI Lock 950
При АБТЦ-Е осуществляется управление проходными светофорами и переездной сигнализацией на перегонах. Путевые приёмники и генераторы перегонных рельсовых цепей располагаются на посту ЭЦ или в модулях.
Наименование РЦ перегона выполнено по принципу альбома АБТЦ-2000, к наименованию добавлена буква или несколько букв для того, чтобы название РЦ, включенных в один EBILock 950, не имели одинаковых названий.















