25Hz相敏轨道电路智能监测系统研究

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铁路信号控制体系中,轨道电路是非常重要的组成部分。轨道电路故障,会直接影响铁路运输效率,甚至可能造成列车脱轨或追尾撞车等严重事故,威胁生命财产安全。造成轨道电路故障的原因较多且具有随机性,主要是由于复杂多变的运用环境及检修维护手段的相对落后。要实现对设备状态的实时掌握以及对故障的精准判断预防,仅靠设备维护人员的经验及周期性巡检是远远不够的。因此一种可实时采集轨道电路各项电气特性,综合多项数据进行智能分析的监测系统应运而生。目的是为了改变传统的人工巡检方式,提高设备质量并预防故障发生,也为设备的状态维修提供有利可靠依据,提高运输效率并保证运输安全。本论文的研究对象是当前我国铁路最为常见的25Hz相敏轨道电路,针对25Hz相敏轨道电路的结构特点,在既有扼流变压器的基础上增加智能监测电路。保持扼流变压器原有的性能不改变,通过电流电压传感器实现对各种轨道电路信号室外参数以及牵引电流的检测,通过STM32F103VET6型微控制器滤波选频计算,智能提取各种频率信号的幅值及相位,并利用软件算法对信号进行分析,实现对故障的快速判断及定位,同时通过现场总线数据传输实现对这些结果的远程显示及存储。本文主要研究了以下几项内容:首先,基于25Hz相敏轨道电路的工作原理,对其特点进行了总结归纳,并在不同的状态下分析了25Hz相敏轨道电路的常见的故障和分路不良问题以及产生的原因。其次,阐述了智能监测系统的主要结构及组成,在轨旁的普通扼流变压器的初级及次级位置上增加智能化电子电路模块,对轨道电路轨面各种参数进行实时监测分析,并提供全面的轨面历史数据记录。最后,根据所构建的25Hz相敏轨道电路的智能监测硬件平台,选取软件算法并构建人机交换界面,将监测数据库中的相关数据集中传送到分析模块,该系统会自动对轨道电路状态进行分析判断,得到分析报告并输出警报。该系统可以使工作人员实时掌握25Hz相敏轨道电路运用中的状态,提高25Hz轨道电路设备可靠性,使铁路运营更加高效、安全。
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