驼峰自动控制课程设计.doc

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1、驼峰信号自动控制课程设计指导教师评语考勤(10)守纪(10)过程(40)报告(30)答辩(10)总成绩(100)专业:自动控制班级:姓名:学号:指导教师:兰州交通大学自动化与电气工程学院2013年05月23日目录1课程设计的目的22课程设计的任务23课程设计的主要内容23.1驼峰信号平面布置图23.1.1驼峰调车场信号机及相关表示器23.1.2道岔转换设备23.1.3轨道电路23.1.4调速设备33.1.5自动化驼峰监视设备33.1.6信号楼及动力室设备33.1.7其它设备33.2道岔转辙机的选型与控制电路的设计33.3车辆减速器的选型与控制电路的

2、设计44总结5附录61课程设计的目的本课程设计是学生完成《驼峰信号控制》课程学习之后进行的实践性教学环节,是培养学生对所学课程进行综合分析、应用的一种手段。通过该课程设计的训练,使我们能够综合运用驼峰信号自动控制和其它先修课程的知识去分析、解决实际问题,提高工程设计技能,为后续课程的学习和毕业设计打下基础。2课程设计的任务1、驼峰信号平面布置图的设计。2、ZK4型电空转辙机控制电路的设计。3、T•JK1-D型重力式减速器控制电路的设计。3课程设计的内容及说明3.1驼峰信号平面布置图以纵列式编组站为依据,设计驼峰调车场头部信号平面布置图,该场为第二场

3、上行场的双峰自动化驼峰,设有28条编组线、2条推送线和2条禁溜线及其它驼峰场设备。3.1.1驼峰调车场信号机及相关表示器驼峰调车场信号机包括驼峰信号机、线束信号机和其它调车信号机。1、驼峰信号机:应设在驼峰峰顶平台与加速坡变坡点处,每条推送线设一架。用来指挥调车机车进行推送、解体车列作业。如附图一中的T1和T2。2、线束调车信号机:一般设在线束头部,其作用是指挥机车在峰下调车线路间进行车辆转线整理等调车作业。如附图一中的D218、D220等。3、峰上调车信号机:这些信号机用于指挥调机进行迂回线、禁溜线以及上下峰的调车作业,如附图一中的D250、D2

4、52等。4、线路表示器:调车线路表示器是上峰线束调车信号机的复示器。采用一个单机构矮型色灯信号机。如附图一中的B1~B28。3.1.2道岔转换设备驼峰场溜放进路中的道岔转换设备要求是快动型的,一般采用ZD7型电动转辙机或ZK3、ZK4型电空转辙机。除了溜放进路上的道岔外,其他区段的道岔转换设备不需要快动型的,但为了一个场设备统一,一般也可以采用相同类型的转辙设备。本站中均采用ZK4型电空转辙机(如附图二所示)。3.1.3轨道电路溜放进路上每组道岔,峰顶至第一分路道岔之间均需装设轨道电路。驼峰场分路道岔区段、警冲标区段、减速器区段均采用驼峰2.3型轨

5、道电路或高灵敏度的轨道电路,峰上道岔区段、无岔区段采用驼峰2.3型或480型轨道电路。3.1.4调速设备为了调整溜放车组的溜放速度,提高编解能力,保证驼峰作业和人身安全,减轻劳动强度,在驼峰场头部设有相关的调速设备。本设计中采用车辆减速器作为调速设备。第一制动位与第二制动位减速器用于间隔调速,采用T•JK1-D型减速器。第三制动位减速器用于目的调速,采用T•JK型减速器。3.1.5自动化驼峰监视设备为实现计算机实时监控设有检测设备:传感器、测速设备、测长设备、测重设备等。1、传感器:驼峰场使用最多的传感器是车轮传感器(轨道踏板),用于检知车辆到达、

6、计轴、测速、测阻、判断车辆运行方向、取代传统轨道电路的作用等。如附图一中的CZ1、CZ2起测重、记轴的作用,T211、T212等用于启动减速器对钩车的控制、确定放头拦尾轴数、测钩车在减速器上的位置、动长计算减轴等。常用的车轮传感器类型有有源电磁感应踏板或无源电磁感应踏板,本设计中采用变衰耗式有源电磁感应踏板。2、测速设备:驼峰场应用最广泛的测速设备为雷达。减速器前的雷达用于测量钩车在减速器前的速度。如附图一中的L221、L222等,采用8mm多普勒测速雷达,型号为T•CL-2。3、测长设备:目前国内外自动化驼峰常用轨道电路来实现调车线空闲长度的计量

7、,提供股道空闲长度的模拟量信息。如附图一中的CG1~CG28采用工频测长轨道电路。3.1.6信号楼及动力室设备驼峰信号楼及动力室均设于驼峰调车场内。自动化驼峰调车场只有一个信号楼,其位置一般设在瞭望条件好、便于操作设备和有利于作业人员互相联系的地方,信号楼的主要作用是集中控制信号、道岔、调速设备。动力室为信号设备供电及转辙机和减速器提供动力来源。3.1.7其它设备限界检查器:设置车辆减速器的驼峰调车场,应该配置检查车辆限界的限界检查器。限界检查器的设置位置受线路布置限制,应在每条推送线上,一般距离峰顶80~100m处。如附图一中的XJQ1和XJQ2

8、。按钮柱:为使有关现场作业人员在发现影响或危机作业安全的问题时,能够及时关闭驼峰信号,在适当地点设有关闭驼峰信号的按钮柱。

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