Косвенные идеальные углы φид к, которые может измерять фазометр, зависят от значения сопротивления путевой обмотки (ПО). Если ПО высокоомная (ДСР-12), ток ПО мал и недостаточен для перемещения стрелки фазометра, то измеряется косвенный угол между Iмест и Uпут (φид к = 25 + 5°).
Таблица 4.1 Электрические параметры реле
Тип реле |
Местный элемент |
Путевой элемент |
Сдвиг фаз Φид к = 25 ±5° |
|||||||
Напряжение, В |
Ток, не более, мА |
Мощность, Вт |
Прямой подъем |
Полный подъем |
Отпускание |
|||||
не более |
не менее |
|||||||||
В |
мА |
В |
мА |
В |
мА |
|||||
ДСШ-2 |
110 |
145 |
5 |
28 |
47 |
45 |
75 |
20 |
33 |
Iм опережает Uп |
ДСШ-12 ДСШ-13 ДСШ-1За |
220 220 183 |
72 72 75 |
5 5 5 |
10 11 11 |
16,5 15,5 15,5 |
14 15,5 15,5 |
23 22 22 |
6,3 7 7 |
10,5 9 9 |
То же » » |
У реле с низкоомной ПО измеряют угол между Iпут и Uмест (Фид к = 162 ± 5°).
Рельсовая цепь, в которую включают реле ДСШ, имеет параметры индуктивного характера, поэтому чем больше ее длина, тем больше сдвиг фаз между Uпи Iм или Uми Iп.
Для обеспечения надежной работы путевых реле необходимо согласовывать параметры рельсовых цепей и реле в отношении сдвига фаз между токами путевой и местной обмоток — Iм и Iп.
Если действительный сдвиг фаз отличается от идеального φ = 90° на угол β, то вращающий момент
.
Для получения нужного момента необходимо ток Iп или Iм увеличить в 1/cos β раз. Обычно увеличивают ток в путевой обмотке реле.
2.4 Фазочувствительные рельсовые цепи частотой 25 Гц с реле типа ДСШ-13 для станций стыкования двух видов электротяги
Общие сведения. Фазочувствительные РЦ переменного тока частотой 25 Гц с реле типа ДСШ-13 и ДТ типа ДТ-0,6-500С применяют на станциях стыкования электротяги переменного и постоянного тока, на промежуточных станциях при реконструкции уже существующих устройств автоматики и телемеханики при замене электротяги постоянного тока на электротягу переменного тока без прекращения действия устройств АБ и АЛСН.
Устройства питания РЦ частотой 25 Гц с ДТ типа ДТ-0,6-500С аналогичны питающим устройствам РЦ частотой 25 Гц с ДТ типа ДТ-1-150. Общие требования к этим РЦ такие же, как и к РЦ частотой 25 Гц с ДТ типа ДТ-1-1-150, но они имеют следующие особенности. В качестве ПТ и КТ используют трансформаторы типа ПТ-25А. Для получения напряжения свыше 60 В обмотки ПТ включают по автотрансформаторной схеме или устанавливают два трансформатора с параллельно включенными первичными или последовательно включенными вторичными обмотками.
При наложении кодовых сигналов АЛСН с релейного конца для получения кодового напряжения свыше 60 В необходимо установить два ПТ типа ПТ-25А с последовательно включенными вторичными обмотками или ПТ типа ПТ-25Б.
Устройства наложения кодовых сигналов АЛСН выполнены с учетом того, что при наложении АЛСН с питающего конца каждый из усиленных контактов одного группового трансмиттерного реле типа ТШ-65В должен быть включен в одну из трех РЦ. При числе кодируемых РЦ в маршруте более трех параллельно подключают дополнительные групповые трансмиттерные реле.
На станциях стыкования наложение кодовых сигналов АЛСН, как правило, не предусматривают. На промежуточных станциях кодовые сигналы АЛСН накладывают на РЦ главных путей, а также на РЦ боковых путей, если по ним предусмотрен безостановочный пропуск поездов со скоростью 50 км/ч.
Отсасывающий фидер ТП или трос для заземления железнодорожных сооружений присоединяют к средним точкам путевых ДТ, расположенных на главных путях. Если место присоединения отсасывающего фидера находится на расстоянии более 250 м от основных путевых ДТ, то для подключения его к РЦ главного пути устанавливают дополнительный (третий) ДТ типа ДТ-0,6-500С с компенсирующим конденсатором емкостью 8 мкФ, включенным через трансформатор типа ПРТ-А.
Путевые ДТ, к которым подключают отсасывающие фидеры, должны иметь дроссельные перемычки с удвоенной площадью поперечного сечения.
На станции стыкования отсасывающий фидер ТП постоянного тока присоединяют к средней точке ДТ РЦ, расположенной на главных путях перегона или в горловине станции со стороны электротяги постоянного тока. Отсасывающий фидер переменного тока присоединяют со стороны подхода электротяги переменного тока.
На станциях, оборудованных РЦ с ДТ типа ДТ-0,6-500С, при необходимости могут быть использованы однониточные и двухниточные РЦ без ДТ.
Схемы РЦ. Во всех РЦ для компенсации индуктивности ДТ имеется конденсатор С1 = 8 мкФ на питающем конце, а на релейном конце — конденсатор С2 = 4 мкФ. Резистор R0 сопротивлением 200 Ом на питающем конце обеспечивает необходимую шунтовую чувствительность и ограничивает расход мощности ПТ при шунтировании РЦ.
Питающие и релейные концы РЦ укладывают в разных кабелях. Питание на КТ подается через тыловой контакт повторителя путевого реле для исключения срабатывания реле П от кодов АЛСН при сваривании контакта реле Т1.
На боковых путях станций применяют двухниточную РЦ с одним ДТ (рис. 2.4.1 а). Необходимо, чтобы общее сопротивление RПи соединительных проводов между рельсами и ИТ на релейном конце было 1,0 Ом, а между ДТ и ИТ на питающем конце — не более 0,5 Ом. Сопротивление кабеля между ИТ и постом ЭЦ на питающем и релейном концах должно быть не более 150 Ом. При отсутствии наложения кодовых сигналов АЛСН на питающем конце не устанавливают Т, П, СКВ, RИи СИ, а на релейном конце — Т1, RК, КТ1.
Рис. 2.4.1 Двухниточные РЦ частотой 25 Гц с реле типа ДСШ-13, одним (а), двумя (тремя) (б) ДТ и наложением сигналов АЛСН с обоих концов
В РЦ для главных путей (рис. 2.4.1 б) с ДТ сопротивление соединительных проводов между ДТ и ИТ на релейном и питающем концах должно быть не более 0,5 Ом, между ИТ и постом ЭЦ на обоих концах РЦ — не более 150 Ом при длине РЦ до 1000 м и 75 Ом при длине РЦ свыше 1000 м.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.