ZD9型电动转辙机维护与故障处理

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西安铁路职业技术学院毕业设计(论文)

岔) 注: 表2-1 表示电路故障数据

二极管支路电压 电机线圈压降 继电器端电压 初步判断挤岔 广泛采用的是四线制道岔控制电路。在提速区段推广使用五线制交流转辙机控制电路。道岔控制分为进路操纵和单独操纵两种方式。下面以五线制道岔举例说明ZDJ9型电动转辙机的电路。

2.1 常见的表示电路故障数据

当二极管截止时,半波电流经表示继电器线圈,使DBJ/FBJ吸起。当二极管导通时,表示继电器两端电压接近于零,但线圈产生的自感电流经二极管续流使继电器保持吸起。所以取消了在直流电动转辙机电路中表示继电器线圈并联的电容,提高了表示电路的可靠性(如表2-2所示)。

道岔动作情况 室内测量端子 定道岔正常操动情况 —反:X1、X3、X4 反—定:X1、X2、X5 道岔操动不正常 定—反:X1、X3、X4 反- 无电压或各端子间个对应组合断路器、断相保护器、继电器接点及- 7 -

端端子电压正常 子电压不正常 启动回路电各端子间有AC380V,断相保护器吸起 - - - 阻:在断开表示电源后,一个回路为两相线圈绕组再加上电缆回路电阻,一般为50欧姆左右 检查范围 室外检查接点 备注 - — ZD9型电动转辙机维护与故障处理

—定:X1、X2、X5 定—反:道X1、X3、岔操X4 动不正常 反—定:X1、X2、X5 各端子间有AC380V 别无电压 至电源屏 电缆盒、机内各端子,重点检查接点定位- - 接点组11~12、点组41~42、43~44 表2-2 启动电路故障

电缆盒内对应的,定—反:X1、X3、X4 反—定:X1、正常则应往相应方向盒查找 13~14,反位接X2、X5的电压不

2.2 五线制道岔各线的作用

X1: X2: X3: X4: X5: 启动电机A线共用线 反位到定位时接电机B线 定位反为时接电机C线 定位反位时接电机B线 反位定位时接电机C线 表2-2

位 位 反位 定位 反表示 定表示共用线 表示二极管支路 表示二极管支路 表示继电器支路 表示继电器支路 2.3 启动电路故障处理

(如图2-3所示)

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图2-3 启动电路图

注:因为控制台的电流表只接入启动电源当中的一相,如果正好是此相断开,则启动瞬间道岔可能稍微动作,但电流表无指示,这种情况在室内可以发现BHJ未吸起。

2.4 ZDJ9道岔动作电路示意图

(如图所示)

图2-3

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2.4.1 动作电路原理

以定位第一、三排接点闭合,道岔由定位向反位动作为例,分析如下:

(1) 当室内1DQJ、1DQJF吸起,2DQJ转极后,三相动作电源经DBQ及1DQJ、1DQJF、2DQJ接点,由X1、X3、X4线向室外送电,电机开始转动,转辙机第三排接点断开,切断定位表示电路,接通第四排接点。

(2)此时BHJ吸起,接通1DQJ自闭电路。

(3)道岔动作到反位时,第一排接点断开,接通第二排接点,为接通反位表示做好准备。

(4)第一排接点断开后,切断了动作电路,使BHJ落下,随后1DQJ↓→1DQJF↓,接通反位表示。

道岔反位向定位转换时原理同上,所不同的是使用X1、X2、X5线构通电路。

2.4.2 动作电路分析

(1)采用DBQ动作BHJ,来保护三相电机。

(2)2DQJ的两组接点的作用主要是区分定、反位动作方向;对B、C相电源进行换相,使三相电机正转或反转。

(3)道岔动作到位后,由11-12及13-14或41-42及43-44接点断开三相动作电源。

(4)为保护作业人员的人身安全,在电机的U相电路中串入了遮断开关K。在需要时,可切断动作电路,使BHJ不能吸起或由原来的吸起转为落下,使道岔不能电动转换。

2.5 道岔表示电路

2.5.1 表示电路特点

分动外锁闭道岔的表示电路与三线制、四线制道岔表示电路有较大区别: (1)表示电路由两条支路构成;

(2)表示继电器与整流堆属并联关系,改变了以前的串联结构,并取消了电容,提高了可靠性;

(3)电路中串入了电机线圈,构通表示电路的同时也检查了电机线圈,可及时发现电机问题。

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