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[电务学汇] 25Hz相敏轨道电路接收端电压波动的温度特性分析与现场排查

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发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
25Hz相敏轨道电路接收端电压在日间与夜间出现规律性波动,是现场维护中可能遇到的现象。从设备原理与测试经验看,导致电压规律性波动的因素可能有多种,其中环境温度变化引起的补偿电容特性漂移、道床阻抗变化以及电源电压波动是三个最应优先排查的方向。需要明确指出,基于当前资料,尚无证据表明存在“补偿电容温度特性”这一特定测试项目或标准;现场遇到电压波动时,应结合测试数据与设备工作状态,按照先易后难的顺序逐项排查,而不能简单归因于单一元件。

25Hz相敏轨道电路由25Hz电源屏分别供出轨道电源与局部电源,轨道电源经送电端设备送至钢轨,再经受电端设备送回室内,经防护盒后供给二元二位继电器的轨道线圈。接收端电压(即轨道继电器端电压)的稳定,是保证继电器可靠吸起与落下、准确反映轨道占用状态的前提。该电路利用了相位选择性与频率选择性,只有当局部电压超前轨道电压特定相位,且电压、频率满足条件时,继电器才能正常工作。最佳工作状态为局部电压超前轨道电压90°。因此,任何引起传输衰耗变化或相位偏移的因素,都可能反映为接收端电压的波动。

在日间与夜间规律性波动的现象中,环境温度是首要考虑因素。白天日照与夜间散热会使钢轨、道床及连接件温度产生明显差异。钢轨的电阻率随温度升高而增大,这意味着钢轨本身的传输衰耗在白昼可能略大。道床电阻随湿度与温度变化,干燥与潮湿交替会影响漏泄电流,从而改变轨道电路的输入阻抗。补偿电容是用于补偿钢轨电感、延长传输距离的器材,其电容值会随温度漂移,温度变化可能使补偿效果偏离设计值,进而影响接收端电压。然而,补偿电容的容值通常为固定值,温度系数较小,除非电容本身老化或损坏,否则单纯温度引起的容值变化不至于造成显著的电压波动。因此,不能预先假定波动必然由补偿电容温度特性引起,现场需实测数据支撑。

排查这类现象,应当遵循标准化测试流程,详细记录不同时间段的测试数据。首先是轨道继电器端电压的测试,要求读取电压值并记录相位关系。当电压在日夜间规律性波动时,应连续多日分时段测量,形成完整曲线。同时检查轨面电压,区分波动是发生在发送端还是接收端。若轨面电压也同步波动,问题可能出在钢轨传输路径;若轨面电压稳定而继电器端电压波动,则应重点检查受电端至室内的电缆、防护盒及继电器本身。

在检查补偿电容时,应使用专用仪表测试其容值及绝缘状况。不可仅凭外观判断,因为温度特性不良或内部接触不良不一定有外观痕迹。若测量发现电容值明显偏离标称值,或绝缘电阻下降,则应更换。但若所有电容测试正常,则不应继续怀疑电容,而应转向其他因素。

道床状态对轨道电路影响显著。日间高温使道床干燥,漏泄电流减小,轨道电路输入阻抗升高;夜间湿度增大或露水凝结,道床漏泄增加,信号衰耗随之增大。这种现象在多雾、多露水的季节更为明显。维护中可测量轨道绝缘电阻,若日夜间变化幅度大,则说明道床漏泄是主要原因。治理措施包括清理道床、疏通排水,必要时可申请调整送电端电压。

电源电压的波动也需纳入排查范围。25Hz电源屏的轨道电源与局部电源应保持稳定,若日间负载变化或电源屏稳压性能不良,可能导致输出电压波动。应同时监测轨道电源与局部电源电压,判断波动源自供电系统还是轨道电路本身。测试时,应使用专用仪表校准,避免测量误差。

对二元二位继电器,需检查其机械状态与电气特性。继电器线圈的直流电阻随温度略有变化,但不应导致明显的电压波动。若继电器内部存在接触不良或翼板卡阻,也可能出现工作不稳定。可在日夜间分别测试继电器释放值与吸起值,若变化超过允许范围,应更换器材。

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引用依据:
02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整
25Hz相敏轨道电路测试技术详解

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