列车运行过程中电磁干扰影响地铁信号系统

发布者:浅唱梦幻最新更新时间:2009-02-02 来源: 城市轨道交通研究关键字:地铁  信号系统  电磁干扰  音频轨道电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

      电力牵引对轨道电路传输系统的干扰,不是供电系统,主要是列车运行期间,由于电源波动、整流件换向、大负载变化、列车起动或制动、供电臂切换、车辆逆变[1]等的影响。列车在钢轨上运行时,是否会产生大量对信号传输系统的电磁干扰信号,从而引起轨道电路“红光带”,甚至造成道岔区段“绝缘节”烧毁的故障,是信号界关注的问题,也是现场维护所关心的。本文通过现场测试,对在列车运行过程中产生的电磁干扰信号是否会影响信号系统的轨道电路、车上信号、车地通信(TWC)等进行分析。
1 列车运行过程与牵引电压电流变化关系
      通过动态在线监测,全线仅一列试验车运行时, 牵引电压、电流随列车运行状态而有明显变化。实际监测数据表明,1500V“直流”与理想24脉波相差甚远。测试结果如图1所示。


      从图1中可以看出,接触网直流电压的最大值约为18

00V,最小值约为1500V,则接触网波动约为20%。在列车向接触网要电的时间段A1→B1和A2→B2,接触网直流电压的跌落电压幅度超过200V。在接触网直流电流保持恒定的时间段B1→C1和B2→C2,接触网直流电压也保持了恒定。在列车逐渐停止向接触网要电的时间段C1→D1,接触网直流电压逐渐升高。当列车停止向接触网要电时,接触网直流电压基本保持在1700V左右。在列车制动过程中,车辆最大逆变反馈电压幅度约为150V;在停车期间,逆变引起的电网电压有约50V的波动,这与12相24波头全波整流[2]脉动系数约50V相吻合。
2 对轨道电路干扰分析
      随列车的运行,测得音频轨道电路工作范围内的干扰波形如图2所示。图中最上面的横线表示音频轨道电路正常工作范围内干扰的限值为600mA[3];A1、B1、C1、A2、B2、C2分别标示了干扰信号变化的特殊点。


      从图2中看到,在列车向接触网要电的时间段A1→B1和A2→B2,随着接触网直流电流的增大,音频轨道电路工作范围内干扰信号的幅度也不断增大;在列车停止向接触网要电的时间段C1→A2,干扰信号仍有一定的幅度,这可能是列车上空调机组起、停造成的干扰。对测得的所有数据进行分析可知,音频轨道电路工作范围内,干扰信号幅度的最大值为300mA,最小值为0,没有超过限值。
3 对车上信号干扰分析

      随列车的运行,测得车上信号工作范围内的干扰波形如图3所示。图中最上面的横线表示车上信号正常工作范围内干扰的限值(为1000mA)[3]。由图可知,车上信号正常工作范围内的干扰信号幅度最大值为500mA,没有超过限值。
4 对车地通信干扰分析
      随车辆运行而记录的车地通信信号工作范围内的干扰波形如图4所示。图中最上面的横线表示车地通信(TWC)信号正常工作范围内干扰的限值(为216mA[3]);A1、B1、A2、B2分别标示了干扰信号变化的特殊点。


    由图4可以看到,在列车向接触网要电的时间段A1→B1和A2→B2,对车地通信信号的干扰波形和接触网直流电流有对应关系,但干扰波形在个别点会有信号畸变。对所有记录的数据进行分析后可知,车地通信信号正常工作范围内的干扰信号幅度最大值为125mA,最小值为0,没有超过限值。
5 结语
      通过对列车运行的实际监测可以看出,牵引电压、电流随列车运行状态而有明显变化。它们产生的谐波成分,会随机地介入到地铁信号系统的频带内。但分析测得的数据,列车运行过程中产生的电磁干扰值在正常范围内,对信号系统的轨道电路、车上信号、车地通信信号等影响很小。
      国内有关车辆对信号系统的电磁干扰研究还是一个新的课题。虽然在测试过程中由于条件所限,没能进行正常运营环境下列车对信号系统的电磁干扰的测试,但测试方法及结果为进一步研究此类问题打下了一定的基础,对今后的设备建设和维护具有参考意义。

关键字:地铁  信号系统  电磁干扰  音频轨道电路 引用地址:列车运行过程中电磁干扰影响地铁信号系统

上一篇:基于Vague集理论的数字温度控制器的设计
下一篇:智能传感器仿真加速信号调节系统的设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:27

开关电源电磁干扰的产生机理与抑制技术
     随着现代电子技术和功率器件的发展,开关电源以其体积小,重量轻,高性能,高可靠性等特点被广泛应用于计算机及外围设备通信、自动控制、家用电器等领域,为人们的生产生活和社会的建设提供了很大帮助。但是,随着现代电子技术的快速发展,电子电气设备的广泛应用,处于同一工作环境的各种电子、电气设备的距离越来越近,电子电路工作的外部环境进一步恶化。由于开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。   国内在20世纪80一90年代,为了加强对当前
[电源管理]
开关电源<font color='red'>电磁干扰</font>的产生机理与抑制技术
美国地铁如何破解大客流量下人体安检?
机场、海关、车站、地铁站、重要活动、大型场馆等场所安检,常常因为涉及人身安全、效率及隐私问题,从而如何实现远距离、零接触、有尊严的安检成为社会关注焦点。 传统的安检手段及方式,包括:人工安检、手持式金属探测器、金属探测门、爆炸痕量探测器、液探等都存在功能单一,安检效率低,被安检人员容易产生抵触情绪,甚至X光机会产生辐射,不能实施普检等,已经不能满足智慧城市建设中的,远距离、零接触、有尊严的需求。 被动式太赫兹人体成像安检系统使用被动接收技术,不对人体产生任何辐射,利用人体自身产生的太赫兹波对日常衣物材料(棉、麻、纤维、皮衣等)的特殊穿透性,填补了人体安检领域的空白,是对当前安检手段的重要补充。 被动式太赫兹人体探测仪将成反恐利器
[安防电子]
面向LCD的电磁干扰滤波器的分析与设计
只要有电子信号的存在,在其附近使用的电子产品就有可能存在着电磁干扰(EMI)的问题。电磁干扰是一个常见于日常生活中的问题,例如:电视噪声、收音机杂音,以及飞机起降时容易受到电子产品所发出电磁波讯号影响而导致电子仪表不正常的情形等。随着科技的日益进步,电子产品的普及和多样化也愈来愈广,日常生活周围所存在的电磁噪声随之愈来愈多,电磁干扰的问题也更加复杂。因此,电子产品在电路板及系统设计时,就应考虑电磁干扰的问题,以免产品出售后无法正常使用,或因严重影响其它电子产品的操作而遭到顾客退货。 随着电子产品集成度愈来愈高,所包含的功能愈来愈多,且售价愈来愈低,电子产品所遇到电磁干扰的问题自然也就更加严重。电子产品为实现重量轻、体积超
[模拟电子]
buck稳压器如何降低电磁干扰和节省电路板空间
保证高效和紧凑的设计同时遵守国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 等组织提出的严格电磁干扰 (EMI) 要求是一项挑战。因此,元件的选择成为了设计过程的关键。与大多数设计决策一样,在不同组件之间进行选择几乎总是归结为基于您最关键设计目标的权衡评估。以高效及良好的热性能著称的buck稳压器,通常不被视为降低电磁干扰候选项。幸运的是,您有多种选择来降低此类稳压器产生的EMI。幸运的是,仍然有多种措施用以减少这类稳压器所带来的电磁干扰。图1为buck稳压器的示意图。 图1. Buck稳压器示意图 电路板布局注意事项 当设计必须符合EMI要求时,除了选择适当的无源元件值以确保功能设计之外,电路板布局应该是进行设计时
[电源管理]
buck稳压器如何降低<font color='red'>电磁干扰</font>和节省电路板空间
中国首条刷脸乘车地铁采用奥比中光3D人脸识别技术
刷脸乘地铁真的可以! 4月1日,济南地铁1号线开启商业运营。这不仅是济南首条地铁线路,更是国内首条采用3D人脸识别闸机的地铁线路。 该款3D人脸识别闸机搭载奥比中光3D传感技术,通过3D人脸识别验证乘客身份,乘客只需刷脸即可进出地铁站。 设立人脸识别通道,乘客刷脸直接进出站 乘客在济南地铁App上录入人脸信息后,进站时只需将脸部对准3D人脸识别设备,便可在2s内快速无感通过闸机。为方便乘客刷脸同行,济南地铁1号线还特别开辟了人脸识别通道,上线首日,便有不少市民尝鲜体验。 3D人脸识别闸机内置奥比中光3D摄像头,该设备可投射18000个散斑点,获取完整的三维人脸数据。当乘客经过人脸识别通道通行时,3D摄像头会采集3D人脸特征,与
[安防电子]
中国首条刷脸乘车<font color='red'>地铁</font>采用奥比中光3D人脸识别技术
武汉地铁用机器人制作“钢筋铁骨” 加工精度达工艺品级
一名工人操作智能钢筋套丝机器人加工钢筋端头的螺纹。记者李永刚 摄 已建成的桥墩平滑光洁,扫一扫上面的二维码,即可查询到该桥墩的浇筑时间、尺寸、技术员姓名等信息。 风靡全球的国标舞以对舞姿和舞步的严格要求而闻名,目前在建的武汉地铁5号线一标段上,6台机器人走上前台,对钢筋进行精准化切割和定型,让地铁工程也能够在严苛的质量标准下“跳起国标舞”。 武汉地铁集团有关负责人表示,今年该集团力推“质量提升年活动”,5号线一标段高架线将作为武汉地铁严控施工质量的“样板”,将以打造百年精品工程为追求目标。 机器人将加工效率提升十倍 5号线一标段工程共有4站5区间,分别为起点至南三环站区间、南三环站、出入场线、南三环站至白沙五路站区间、白沙
[机器人]
变压器局部放电在线监测信号中的电磁干扰及抑制
一、简介 广义的电磁干扰除了包括与局放信号一起通过电流传感器进入监测系统的干扰以外,还包括影响监测系统本身的干扰,诸如接地、屏蔽、以及电路处理不当所造成的干扰等,后者可通过改进系统设计、合理选择电路和元器件、提高系统制作水平等加以解决。现场电磁干扰特指前者,是研究重点。它可分为连续的周期型干扰、脉冲型干扰和白噪声。周期型干扰包括系统高次谐波、载波通讯以及无线电通讯等。脉冲型干扰分为周期脉冲型干扰和随机脉冲型干扰。周期脉冲型干扰主要由电力电子器件动作产生的高频涌流引起。随机脉冲型干扰包括高压线路上的电晕放电、其他电气设备产生的局部放电、分接开关动作产生的放电、电机工作产生的电弧放电、接触不良产生的悬浮电位放电等。白噪声包括线圈热噪声、
[电源管理]
变压器局部放电在线监测信号中的<font color='red'>电磁干扰</font>及抑制
应用案例: 谈轨道交通之视频监控应用
遭遇全球性的金融海啸,为刺激经济,国家在“十一五”期间将投资铁路2万亿元。轨道交通的大规模建设将极大地带动安防产品的应用,提供巨大的安防服务市场。 众所周知,铁路和地铁均是恐布活动的首要目标,曾经发生的马德里311铁路连环爆炸事件、伦敦77和721地铁及公交车连环爆炸案件都让世人记忆犹新。从破案而言,伦敦77连环爆炸案件能在发生6天内分析出是自杀式爆炸案件,并能确定出是几个年轻的本土犯罪嫌疑人所为,在短短13天内,警方就能公布出第一张这4位施爆者最后行动前的电视监控影像,主要靠的就是遍布该繁华地区的视频监控摄像机,仅伦敦火车站就有1800台摄像机监控,而在伦敦地铁网中,则有6000多部摄像机在运作,据报导正是调用和分
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved