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[电务学汇] 25Hz相敏轨道电路两类接收设备辨析:二元二位继电器与微电子接收器的测试差异

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发表于  2026-8-17 06:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
25Hz相敏轨道电路两类接收设备辨析:二元二位继电器与微电子接收器的测试差异

25Hz相敏轨道电路是交流电气化牵引区段站内轨道电路及预告区段广泛采用的制式,其核心特征在于相敏接收设备同时具备频率选择性和相位选择性,能够可靠区分本区段发送的25Hz信号与邻区段或牵引电流的干扰。学习这一知识点,首先要分清两类接收设备:传统的二元二位继电器和微电子接收器(JXW-25)。两者的功能目标一致,但在结构原理、测试方法和调整判断上存在明显差异,现场人员容易混淆,本文围绕这一对核心概念展开辨析。

先看两者的共性。无论是二元二位继电器还是微电子接收器,都安装在受电端,接收经钢轨传输过来的25Hz轨道信号,并驱动后续的轨道继电器电路。它们都要求轨道电路满足极性交叉,即相邻轨道区段在钢轨端部的电压极性相反,以防止相邻区段间的错误动作。极性交叉是25Hz相敏轨道电路安全工作的基本条件,这一点对两类接收设备都适用,测试时都应纳入检查范围。

再看两者的差异。二元二位继电器是电磁型相敏器件,其励磁需要同时满足两个条件:一是局部线圈和轨道线圈的电压频率相同,都是25Hz;二是两线圈电压的相位满足规定的相位角要求,即允许失调角范围。继电器只对符合频率和相位条件的电压产生转矩,因此能够区分本区段信号与邻区段经轨端绝缘破损串入的异相电压。微电子接收器则是电子器件,内部通过电子电路实现频率选择和相位比较,取代了电磁继电器的机械动作,但同样遵循频率选择性和相位选择性的原则。

在设备组成上,两类接收设备所在的受电端电路有所不同。资料显示,受电端设备包括扼流变压器、中继变压器、限流电阻、熔断器、防雷硒堆、防护盒,以及二元二位继电器或微电子接收器,并配有电容。也就是说,二元二位继电器和微电子接收器在受电端是二选一的关系,其余设备基本共用。这一结构关系决定了现场测试时,更换接收设备类型并不改变送电端和受电端的外部电路框架,但测试项目和判断标准要随之调整。

在测试调整的实际操作中,最容易混淆的是电压测量点和判断依据。二元二位继电器需要分别测量局部线圈电压和轨道线圈电压,并校核两者的相位关系。轨道线圈电压应满足调整状态下的标准值,局部线圈电压则来自局部电源,两者缺一不可。如果只测轨道线圈电压而不核对局部线圈电压和相位,就无法判断继电器是否处于正常工作状态。微电子接收器则通常测量其输入电压和输出电压,输入电压反映轨道信号的传输质量,输出电压反映接收器内部电路的工作状态。测试时要注意,微电子接收器的输入电压与二元二位继电器的轨道线圈电压虽然都反映轨道信号的大小,但两者的动作阈值和允许范围不同,不能套用同一标准。

另一个容易混淆的点是防护盒的作用。防护盒与二元二位继电器配合使用,其作用是改善轨道线圈的相位特性,使局部线圈电压与轨道线圈电压在失调角范围内配合,保证继电器可靠动作。微电子接收器内部已经完成了相位处理,对防护盒的依赖程度不同。现场更换接收设备时,如果保留原防护盒而不做核对,可能因相位配合不当导致接收器不动作或误动作。这一点在设备改造和故障处理时尤其需要注意。

从技术指标看,25Hz相敏轨道电路的接线电阻要求为:送、受电端扼流变压器至钢轨的等阻线电阻不大于0.1欧姆;送、受电端轨道变压器至扼流变压器的接线电阻不大于0.3欧姆。轨道继电器至轨道变压器间的电缆电阻不大于150欧姆。这些指标对两类接收设备同样适用,因为它们是轨道电路传输通道的参数,与接收设备类型无关。测试时应先确认这些传输参数合格,再判断接收设备本身的工作状态,否则容易把传输通道的问题误判为接收设备故障。

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引用依据

25Hz相敏轨道电路技术标准与测试调整(内资料)

轨道电路(内资料)

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