Проектирование диспетчерской централизации системы "Сетунь"

Организация каналов связи с контролируемыми пунктами. Схемы и принципы формирования простых команд. Схема искусственного размыкания стрелочных и бесстрелочных секций, устройств автоматической отмены маршрутов, кнопочных реле и реле категории маршрута.

Рубрика Транспорт
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 03.12.2017
Размер файла 654,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Уральский Государственный Университет Путей Сообщения

кафедра: Автоматика и телемеханика на ж/д транспорте

Курсовая работа

По дисциплине: «Системы диспетчерского управления»

На тему: «Проектирование диспетчерской централизации системы «Сетунь»

Проверил: Выполнил:

ассистент

Углев Д.В.

Екатеринбург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

Ведение

1. Схема управления диспетчерским участком

1.1 Описание аппаратуры пункта управления

1.2 Схема организации каналов связи с контролируемыми пунктами на базе БКПМ

1.3 Состав контролируемого пункта

2. Построение таблиц сигналов ТС

3. Построение таблиц сигналов ТУ (ОТУ)

4. Схемы и принципы формирования простых команд ТУ

5. Принципы формирования сложных команд ТУ

6. Электрические схемы блока БРКП. Формирование сигналов ТС

7. Схемы увязки с ЭЦ

7.1 Схема управления стрелками

7.2 Схема кнопочных реле и реле категории маршрута

7.3 Схема устройств автоматической отмены маршрутов

7.4 Схема искусственного размыкания стрелочных и бесстрелочных секций

8. Схемы увязки с АБТЦ

9. Индивидуальное задание

Заключение

Список использованных источников

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных направлений совершенствования технологических процессов на железнодорожном транспорте является концентрация и централизация управления перевозочным процессом, что возможно только при повсеместном использовании современных систем диспетчерской централизации.

Диспетчерская централизация представляет собой комплекс устройств, куда входят:

- электрическая централизация стрелок и сигналов на станциях;

- автоблокировка, автоматическая локомотивная централизация и автоматическая переездная централизация на перегонах;

- устройства телеуправления и телесигнализации, позволяющие передавать на линейные станции приказы поездного диспетчера и информацию о состоянии устройств на станции на центральный пост;

- автоматизированное рабочее место поездного диспетчера, автоматизированные рабочие места работников, связанных с управлением движением поездов (диспетчера дистанции сигнализации, централизации и блокировки, энергодиспетчера и т.д.)

- диагностика и мониторинг устройств и систем, обеспечивающих бесперебойную и безопасную работу железной дороги.

В данной работе рассматривается диспетчерская централизация «Сетунь», которая является системой первого класса надежности и позволяет передавать ответственные приказы: аварийную смену движения на перегоне, перевод стрелок при обесточенном путевом реле, искусственное размыкание стрелочных секций, отмену задания и закрытие переезда и т.д.

Система диспетчерской централизации также предусматривает управление переездами, находящимися в пределах станции, очистку стрелок от снега, обогрев стрелочных электроприводов, оповещение монтеров пути.

В данной курсовой работе предусматривается разработка структурной схемы центрального поста (ЦКИ) системы «Сетунь», оборудование диспетчерской централизацией промежуточной станции, имеющей незначительный объем маневровых передвижений с электрической централизацией ЭЦ-К-2003, построение таблиц сигналов ТС для станции и перегона, таблиц сигналов ТУ для горловины станции, проектирование схем увязки ДЦ «Сетунь» с ЭЦ-К-2003, схем формирования сигналов ТУ и схем снятия сигналов ТС с объектов централизации. В качестве индивидуального задания рассмотрена схема организации автодействия светофоров в системе ЭЦ-К-2003.

1. Схема управления диспетчерским участком

1.1 Описание аппаратуры пункта управления

Структурная схема аппаратуры центрального поста диспетчерской централизации системы «Сетунь» представлена в приложении А. Устройства центрального поста условно можно разделить на три части:

I. Нижний уровень, служащий для передачи управляющих воздействий на линейные станции и получении контрольной информации от них;

II. Верхний уровень осуществляющий связь системы АСОУП с нижним.

III. Автоматизированное рабочее место диспетчера АРМ-ДНЦ.

Нижний уровень ДЦ системы «Сетунь»:

- АРМ-ШНД. Является рабочим местом дежурного электромеханика и предназначен для контроля технического состояния, планирование графика технического обслуживания устройств ДЦ и других технических средств СЦБ участка .

- АРМ-Администратор, выполняет следующие функции: управление пользовательскими ПК пункта управления системы и их доступом к контролируемым ресурсам; управление ресурсами - установка и поддержка сетевых ресурсов; управление конфигурацией - планирование конфигурации сети, ее расширение, а также ведение необходимой документации; управление производительностью системы - мониторинг и контроль за сетевыми операциями для поддержания и оптимизации производительности; поддержка - предупреждение, выявление и решение проблем сети; печать на принтере необходимой пользователям информации.

- Файл-сервер ДЦ «Сетунь». Используется для хранения всех сигналов ТУ и ТС и приказов, отдаваемых диспетчером. Устройства центрального поста связаны между собой локальной вычислительной сетью.

-Рабочая станция «Шлюз». Осуществляет связь между ЛВС ДЦ «Сетунь» и ЛВС сети передачи данных дороги через экран межсетевого обмена.

- Рабочая станция РС «Связь». Служит для приема сигналов ТС из канала связи ДЦ, передача в канал связи команд ТУ и ОТУ, формирование диагностических тестов и посылка их в канал связи ДЦ по команде из АРМ-ДНЦ. Пункт управления имеет основной и резервный системные блоки.

Верхний уровень ДЦ системы «Сетунь».

- Рабочая станция сбора и обработки информации.

- Файл сервера верхнего уровня, который имеет связь с РС «Шлюз».

- Автоматизированное рабочее место поездного диспетчера АРМ-ДНЦ.

АРМ-ДНЦ включает в себя следующие устройства:

а) «Табло». На мониторах этих компьютеров высвечивается план участка с указанием состояния основных контролируемых объектов (рельсовых цепей, светофоров и т.д.), номера поездов, направление движения и др.

б) «Схема». С помощью этого компьютера диспетчер имеет возможность управлять движением поездов, корректировать и распечатывать график движения поездов, формировать выходные документы (накопительную ведомость, исполненный график движения поездов и др.), формирование приказов, автоматическую их передачу и архивирование.

в) УЦ-СПОК. Устройство центрального поста системы подачи ответственных команд, последовательно подключено к РС «Схема».

г) «Пароль». Устройство предотвращения несанкционированного доступа, последовательно подключено к РС «Схема».

д) График исполненного движения ГИД «Урал».

1.2 Схема организации каналов связи с контролируемыми пунктами на базе БКПМ

Структура линейного тракта в ДЦ «Сетунь», обеспечивающего передачу информации ТУ-ТС между центральным постом (ЦП) и расположенными на станциях контролируемыми пунктами (КП), может быть различной в зависимости от расстояния между КП, технической оснащенности участка и т.д.

Согласно задания на курсовую работу линейный тракт передачи данных построен по цепочечной структуре с обходным каналом.

В качестве линии связи используется четырехпроводняя физическая (воздушная) линия связи. Связь между самым удаленным КП и ПУ осуществляется при помощи выделенного канала тональной частоты (ТЧ). четырехпроводное окончание. В данном случае диспетчерский круг непосредственно примыкает к центральному посту ДЦ «Сетунь», то отсутствует необходимость установки дополнительных комплектов аппаратуры уплотнения в линейно-аппаратном зале (ЛA3) на ЦП. В основе построения каналообразующей аппаратуры лежат рекомендации G 703.1 Международного союза электросвязи ITU. При этом также организуется обходной канал связи, соединяющий последний КП с центральным постом ДЦ. Дальность связи не ограничена. Структурная схема связи приведена в приложении А.

Количество КП, подключаемых таким образом в ДЦ «Сетунь», согласно задания на курсовую работу - 10. Максимальное число - 30.

1.3 Состав контролируемого пункта

команда стрелочный маршрут размыкание

В состав КП ДЦ «Сетунь» входят следующие узлы схемы:

- статив ДЦ «Сетунь». В качестве такого статива выступает статив типа СРКМ-75.

- блоки БКПМ, основной и резервный

- блоки расширения БРКП. В состав оборудования КП всегда включаются два блока БРКП №1 - основной и БРКП №2 - резервный для организации контроля приборов статива ДЦ «Сетунь». Количество остальных блоков - 19, определено из расчета количества контролируемых объектов на станции (таблица 1).

- схемные узлы релейных дешифраторов кодов команд телеуправления (РДШ1 - РДШ4)

- схемные узлы формирования одноимпульсных и двухимпульсных команд телеуправления (ТУ)

- схемные узлы переключателя комплектов, включения командных (К) и пусковых (ПК) реле

- устройство линейное системы передачи ответственных команд УЛ-СПОК

- программное обеспечение блоков БКПМ и БРКП

Сопряжение КП с объектами релейной электрической централизации осуществляется через специальные схемы увязки; сопряжение с аппаратурой связи, блоками БРКП, УЛ-СПОК, микропроцессорными и релейно-процессорными системами ЖАТ осуществляется через так называемые программно-аппаратные стыки.

2. Построение таблиц сигналов ТС

При проектировании подключения контролируемого пункта «Сетунь» к устройствам СЦБ составляются таблица и схема съема сигналов ТС.

В большинстве случаев схема подключения однотипна для разных объектов контроля, поэтому схема подключения сигналов ТС может выдаваться в общем виде с указанием монтажных адресов подключения в таблице ТС.

Принятая система обозначений сигналов ТС детально характеризует передаваемую информацию, в том числе и в зависимости от того, каким контактом она передается (фронтовым, тыловым или с лампочки). Например, снятие информации с тылового контакта: наименование сигнала будет «Участок №_занят», обозначение - «NCП», и соответственно: «Участок №_свободен» (фронтовой контакт) - «сNСП», «Участок N занят (искусственное размыкание)» (с лампочки) - «NСП(м)». Принятая система обозначений в обязательном порядке дополняется расшифровкой наименования сигнала для однозначной его трактовки и приводится на последующих листах таблицы ТС.

Стандартная схема подключения объектов производится следующим образом: со свободных контактов на общий контакт подается прямой провод питания (например, полюс КП), а фронтовой или тыловой контакты подключаются к входу ТС блоков БРКП.

На первом листе таблицы содержится следующая информация (см. табл. 1):

- адрес блока БРКП (порядковый номер на КП, от 2 до 31);

- порядковый номер группы сигналов ТС указывается в горизонтальных графах таблицы (от 5 до 124);

- для БРКП указан его тип (в скобках после группы сигналов, 24В);

- для группы должен быть указан обратный провод (в скобках через тире после типа БРКП, например, МС - полюс переменного тока);

- обозначение сигнала ТС в ДЦ с учетом типа сигнала (на одном контролируемом пункте не должно быть сигналов с одинаковым обозначением);

- № п/п - порядковый номер сигнала ТС в группе. Номер группы и

«№ п/п» образуют «номер слова» соответствующей графы продолжения таблицы ТС для удобства поиска наименования сокращения сигнала.

Предварительно, перед составлением такой таблицы все сигналы ТС были разбиты на группы по назначению: поездные светофоры, маневровые светофоры, стрелки, установка маршрута и т.п.. Данная процедура позволяет более четко произвести наладку аппаратуры КП, а также упрощает ее последующее техническое обслуживание и ремонт. Были выделены резервные ячейки под незадействованные сигналы ТС (дальнейшая модернизация путевого развития станции, добавление стрелок, удлинение путей, реконструкция систем ЭЦ и АБ и другие подобные мероприятия

неизбежно приведут к увеличению количества контролируемых объектов).

Таблица сигналов ТС выполнена по второму варианту (см. таблицу 2). Таблица ТС содержит следующую информацию:

- «№ п/п» - содержит «номер слова» сигнала ТС;

- «Обозначение сигналов ТС в ДЦ» - сокращенное обозначение сигнала ТС. Система обозначений соответствует принятому обозначению сигналов ТС;

- «Наименование» - отражает основное предназначение сигнала.

3. Построение таблиц сигналов ТУ (ОТУ)

Под сигналом телеуправления ТУ (ответственного телеуправления ОТУ) в ДЦ «Сетунь» понимается сопряжение выхода схемы формирования сигналов ТУ (выхода УЛ-СПОК) с одним управляемым реле (например, кнопочное реле).

Проектирование сигналов ТУ выполняется путем последовательного заполнения таблицы сигналов ТУ. Каждый сигнал таблицы сигналов ТУ предусматривает подключение к определенной клемме статива ДЦ «Сетунь». При заполнении таблиц в них предусмотрены резервы для сигналов ТУ (по причинам, аналогичным для сигналов ТС).

В тракте ТУ-ТС ДЦ «Сетунь» передаются простые, сложные и сопряженные команды ТУ. В БКПМ простые команды подразделяются на одноимпульсные и двухимпульсные.

В зависимости от количества объектов ТУ на станции (стрелки, светофоры и т.д.) может возникнуть необходимость в оптимизации процесса реализации тех или иных команд. С этой целью вместо двух одноимпульсных команд ТУ используется одна двухимпульсная, при реализации которой в конечном итоге будут включены два управляющих реле. Сложные команды ТУ используются при задании поездных и маневровых маршрутов, а также при переводе стрелок, когда необходимо в строгой последовательности сформировать и реализовать несколько простых (одноимпульсных и (или) двухимпульсных) команд, посылаемых из ПУ на КП одним пакетом и реализуемых на КП последовательно друг за другом.

В таблицах сигналов ТУ (ОТУ) указаны:

- все сложные команды, реализуемые на станции, с раскрытием их состава;

- все простые команды и сигналы, которые необходимы для реализации команд;

- полное наименование и сокращенное обозначение сигналов и команд.

Таблицы сигналов и команд ТУ, ОТУ составлены с применением принятых в ДЦ «Сетунь» обозначений.

В качестве сложных команд в данной курсовой работе рассмотрены команды по установке поездных маршрутов приема и отправления, маневровых маршрутов.

4. Схемы и принципы формирования простых команд ТУ

Устройства КП ДЦ «Сетунь» содержат следующие схемы формирования команд ТУ:

? схемы включения командных реле РК, пускового реле (см. Приложение В), а также контроля их состояния (см. Приложение Г) и управления резервом (УР, РР);

? схемы релейных дешифраторов РДШ1, РДШ2, РДШ3 и РДШ4 (см. Приложение Д);

? схемы формирования простых команд ТУ;

? схемы формирования команд ОТУ (в данном пособии не рассматри- ваются).

Схемы формирования обеспечивают дешифрацию и вывод 127 одноимпульсных команд ТУ и по 48 первых и 48 вторых управляющих сигналов двухимпульсных команд, т.е. 48·48 = 2304 команды. Возможно включение дополнительного количества одноимпульсных и двухимпульсных команд ТУ. Это возможно при реализации схем формирования дополнительных сигналов ТУ, которые размешаются вне статива ДЦ «Сетунь». Дополнительно могут быть включены еще 128 одноимпульсных команд и по 48 выходов первых и 48 вторых управляющих сигналов двухимпульсных команд, т.е. общее количество двухимпульсных команд составляет 96·96 = 9216. При этом код команды - шестнадцатеричный и состоит из двух байт, т.е. из 4 цифр (от 0000h до FFFFh).

Сам процесс дешифрации можно охарактеризовать как процесс преобразования команды от микропроцессорных устройств в управляющее воздействие на реле I класса надежности. При этом для обеспечения требований по безопасности функционирования системы ДЦ производятся многократные проверки на всех этапах этого процесса. Контролируется как выдача сигналов от БКПМ, так и включение определенных реле. Причем при хотя бы однократном нарушении процесса дешифрации дальнейшая работа прекращается, выдается соответствующий сигнал «ошибка» с обязательным извещением поездного диспетчера и других работников.

При поступлении на КП одноимпульсной или двухимпульсной команды ТУ ее код подается на выходы РК1-РК11, РК13-РК15 блока БКПМ, которые управляют командными РК и пусковым реле ПК. При этом в зависимости от кода команды включаются те реле РК, где в соответствующем разряде кода команды ТУ стоит логическая «1».

Контакты РК считываются БКПМ как служебные сигналы ТС, и, если их состояние соответствует коду команды, БКПМ включает реле ПК, и команда ТУ начинает дешифровываться.

Контактами реле РР обеспечивается подключение только «активного» блока БКПМ к обмоткам реле РК и ПК. При этом нормальное состояние реле РР1 - РР8 - выключенное.

Дальнейшее преобразование кода той или иной команды выполняется, как и в более старых разработках, с использованием пирамидальных релейных дешифраторов. На контактах реле 1РК1 - 1РК4, 2РК1 - 2РК4 и 1РК5 - 1РК8, 2РК5- 2РК8 построены схемы релейных дешифраторов РДШ1 и РДШ2 соответственно на 16 выходов каждый, а на контактах реле РК9 - РК11 и РК13 - 15 построена схема релейных дешифраторов РДШЗ и РДШ4 соответственно на 8 выходов каждый. Важным свойством схем РДШ1 - РДШ4 является то, что при всех возможных комбинациях замыкания, размыкания контактов, на которых они построены, будет активен только один выход. РДШ1 дешифрует первую (младшую) цифру кода команды. РДШ2, РДШЗ, РДШ4 дешифруют соответственно вторую, третью и четвертую цифры кода команды ТУ.

Код двухимпульсной команды образуется совмещением цифр кодов первого и второго управляющих сигналов. Область кодов двухимпульсных команд лежит в пределах 1100h - 66FFh. Примером двухимпульсной команды является отмена маршрута в системе ЭЦ-К-2003. Для ее реализации необходимо одновременно воздействовать на кнопочное реле начала маршрута и кнопку отмены маршрута ОГ. Код команды отмены маршрута в общем виде будет составлен совмещением кода первого сигнала ТУ воздействия на кнопочное реле формата от 1xx0h до 6xxFh и второго сигнала ТУ воздействия на реле ОГ формата от x10xh до x6Fxh. Принцип составления кода двухимпульсной команды одинаков для всех команд и определяется только сочетанием сигналов ТУ в ней. Сочетания сигналов ТУ определяются исходя из схем увязки с устройствами СЦБ. Так, двухимпульсная команда индивидуального перевода стрелки в основном для большинства типов ЭЦ состоит из сигнала ТУ, определяющего направления перевода, и сигнала ТУ включения рабочей цепи стрелок, т.е. код второго импульса для всех команд индивидуального перевода будет одинаков для всех стрелок.

Схема организации вывода одноимпульсных и двухимпульсных команд приведена в приложении Е.

5. Принципы формирования сложных команд ТУ

Сложные команды ТУ приведены в таблице 4.

Для возможности реализации команды, например установки маршрута с переводом входящих в него стрелок, посылкой с АРМ ДНЦ только команды на установку маршрута без предварительного перевода стрелок по маршруту отдельными двухимпульсными командами, в ДЦ «Сетунь» организуются сложные команды. Сложная команда состоит из нескольких одно- и двухимпульсных команд, записанных в необходимом порядке их выполнения. Выполнение одной из команд, записанной в составе сложной, называется этапом. Выполнение сложной команды на КП состоит из ряда этапов по числу простых команд в составе сложной команды ТУ.

После выполнения любого этапа сложной команды имеется возможность дать указание на повторную проверку контролируемых сигналов ТС, ранее выполненных этапов, на их совпадение с указанным в каждом этапе состоянием. Для этого вводится этап сложной команды, в котором код ТУ равен 0, остальные поля команды не определяются («0-команда»). Этап с нулевым кодом ТУ и является указанием произвести такую проверку, и в случае обнаружения несовпадений дальнейшее выполнение сложной команды прекращается с выдачей на центральный пункт управления соответствующего сообщения. Такую проверку рекомендуется выполнять после установки стрелок перед включением сигнала.

6. Электрические схемы блока БРКП. Формирование сигналов ТС

Блоки расширения контролируемого пункта БРКП предназначены для распределенного сбора сигналов ТС и последующей передачи этих сигналов по интерфейсу RS-485 (стык «F1») в блоки БКПМ для дальнейшей обработки и передачи на центральный пункт управления.

В состав КП совместно с двумя блоками БКПМ входят два служебных блока БРКП, один из которых основной, а второй резервный для съема служебной информации системы. При этом снимаемые служебные сигналы ТС дублируются. Служебные БРКП устанавливаются на стативе ДЦ «Сетунь». БРКП размещаются на свободных местах клеммных полей стативов ЭЦ, АБТЦ. Рекомендуется размещать БРКП на минимальном удалении от контролируемых объектов.

В курсовой работе был выбран блок БРКП исполнения БРКП - 24, позволяющий снимать информацию ТС со свободных контактов реле и с ламп табло. Блок БРКП имеет 32 входа для сигналов ТС, которые образуют 4 группы по 8 сигналов ТС в каждой. В каждой группе обратные провода сигналов с 1-го по 8-й объединены в обратный (общий) провод группы.

Параллельное подключение БРКП образует магистраль. Каждому прибору БРКП присвоен адрес в диапазоне от 1 до 27 (максимальное число - 32). Для подключения магистрали БРКП к БКПМ используется стык «F1». На разъеме последнего по порядку БРКП для согласования волнового сопротивления необходимо установить уравнивающий резистор номиналом 120 Ом (терминатор).

Схема подключения объектов контроля к БРКП представлена в приложении З, а схема организации магистрали БРКП представлена в приложении И.

7. Схемы увязки с ЭЦ

7.1 Схемы управления стрелками

Схемы управления стрелками приведены на примере нечетного поездного маршрута приема на I путь. При этом в маршруте участвуют стрелки 1, 7/9 и 11/13 (см.Приложение К)

Схемы управления стрелками включают в себя схему включения реле выдержки времени реализации сигнала ТУ, схему включения реле ВК, схему включения реле СВ, а также схем реле УП и УМ.

При резервном управлении (реле РУ под током) индивидуальное реле СВ срабатывает при нажатии стрелочной кнопки и само блокируется до окончания перевода (до обесточивания реле ПСВ).

При диспетчерском управлении реле СВ возбуждается напряжением, подаваемым из дешифратора сигнала ТУ, а цепь самоблокировки замыкается через тыловые контакты ПК или МК и параллельно включенные контакты реле ВПС и реле выдержки времени 10ВВ или 30ВВ. Реле ДВВ возбуждается через тыловой контакт ПВПС и изменяет выдержку времени. Реле ПВПС становится под ток при вспомогательном переводе стрелки от дешифратора ТУ. Если реле ПВПС обесточено, выдержка времени, в течение которой реле СВ останется возбуждённым, составит 10 с. (реле ДВВ под током). Срабатывание реле ПВПС приведёт к тому, что реле ДВВ останется без тока, что вызовет увеличение выдержки времени до 30 с. Перевод стрелки возможен, если она не замкнута в маршруте и свободна (возбуждено медленнодействующее стрелочное путевое реле МНСП).

Для перевода стрелки необходимо одновременно нажать две кнопки:

кнопку направления перевода стрелки (“+” или “-” ) и кнопку номера стрелки №СВ (№ - номер стрелки). В результате нажатия одной из кнопок “+” или “-” встанет под ток реле УМ (УП) и появится напряжение на шинах

УМ или УП.

Реле УП и УМ при резервном управлении (реле РУ возбуждено) будут удерживать свой якорь до обесточивания реле Д, Д1 и Д2 При диспетчерском управлении реле УП и УМ выключатся только после обесточивания реле СВ и его общего повторителя ГСВ. При нажатии кнопки номера стрелки возбуждается соответствующее реле № СВ, что возможно, если перевод предыдущей стрелки закончился, и реле ВПС без тока.

Срабатывание реле № СВ приведёт к включению реле ГВС. При этом встанет под ток реле ГУ цепь его возбуждения будет проходить от шины УМ (УП) через контакт реле ППС, низкоомную обмотку реле НПС, фронтовые контакты реле Н32 и МНСП и контакт соответствующего реле СВ. Возбуждение реле ГУ приведёт к срабатыванию реле ОСБ и ВПС. Реле ВПС выключит цепь питания реле СФ (реле СФ будет удерживать свой якорь в

притянутом положении в течение 16,5 с.) и замкнёт цепь возбуждения реле СБ. Реле СБ возбудит реле СЗ, последнее зашунтирует обмотку реле ГУ. Реле ГУ, с замедлением отпустив свой якорь, отключит питание реле ОСБ. Реле ВПС будет получать питание от блока ФК-75 по нижней обмотке до окончания перевода стрелки или отпускания якоря реле СФ. Шунтирование обмотки реле ГУ контактом реле СЗ приведёт к срабатыванию реле НПС. Контакт этого реле подключит минус источника питания к обмотке реле ППС (кл. 71 блока ФК-75).

Реле ППС подаст напряжение переменного тока в соответствующие провода, подключенные к обмоткам электродвигателя электропривода. Протекание тока во всех трёх фазах цепи будет контролироваться низкоомными обмотками реле НПС и ВПС. После окончания перевода стрелки автопереключатель разомкнёт цепь питания электродвигателя и подключит к линейным проводам выпрямитель БВС. При этом отпустят свои якоря реле НПС и ВПС. Тыловые контакты реле НПС подключат к линейным проводам обмотку реле ОК и включенный параллельно с ней блок

БК-75.

Спаренные стрелки переводятся последовательно. Первой переводится всегда ближайшая к посту ЭЦ стрелка. Вторая стрелка начинает переводиться после завершения перевода первой стрелки и замыкания контрольных контактов. Положение обеих стрелок контролируется после завершения перевода второй стрелки и замыкания контрольных контактов второй стрелки.

В схеме выдержки времени Реле 310ВВ, З30ВВ, 10ВВ и 30ВВ находятся под током, а реле ДВВ - обесточено. При переводе стрелки и свободной стрелочной секции (НМСП возбуждено) срабатывает реле ДВВ и обесточатся только реле 310ВВ и 10ВВ. При вспомогательном переводе возбудится реле ПВПС, и все реле рассматриваемой схемы окажутся обесточенными.

В схеме включения реле ВК в исходном состоянии реле ВК и ПВК обесточены, а реле ПОВК - возбуждено. Нажатие кнопки ГВК при резервном управлении или срабатывание реле РВПС-Д при диспетчерском управлении приведёт к выключению ПОВК и срабатыванию ПВК, что вызовет возбуждение реле ВК.

Цепь возбуждения реле ПВК проходит через тыловые контакты реле УП, УМ и ГСВ, что возможно только в том случае, если кнопка ГВК нажимается первой.

При диспетчерском управлении и обесточенном стрелочным путевым реле НМСП перевод стрелки происходит в три этапа: сначала для включения реле ПВПС посылается простая команда, для возбуждения № СВ и УМ (УП) - сложная, предусматривающая передачу одной комбинацией импульсов двух приказов, и ответственная команда РВПС-Д, передаваемая с использованием системы СПОК.

Реле ВК обесточится после окончания перевода стрелки (реле СБ возбуждено, а ВПС - без тока) или при отпускании якоря реле СФ.

7.2 Схема кнопочных реле и реле категории маршрута

Схема кнопочных реле и реле категории маршрута выполнена на примере установки нечетного поездного маршрута приема на I путь и приведена в приложении Л.

В системе ЭЦ-К-2003 применено раздельное управление стрелками и сигналами. Для открытия светофора необходимо сначала нажать кнопку выбора категории маршрута П или М, а затем индивидуальную кнопку светофора.

Для выходных сигналов предусмотрено одно реле ЧОК (НОК), которое срабатывает при нажатии любой кнопки выходных светофоров данной горловины. В цепи возбуждения этого реле включены контакты контрольно-маршрутных реле, поэтому реле ЧОК встанет под ток только в том случае, если стрелки установлены на путь, с которого открывается сигнал.

Нажатие сигнальной кнопки приводит к возбуждению соответствующего кнопочного реле и реле 1С. При нажатии кнопки выбора категории маршрута срабатывает и самоблокируется соответствующее реле П или М. Тыловым контактом реле 1С выключится питание реле категории маршрута, на время замедления отпускания якоря реле категории маршрута появится напряжение на шине ВПП или ВПМ.

Реле УП и УМ отключаются также при открытии пригласительного сигнала контактом реле ГПС. Тыловой контакт реле ДПС исключает появление напряжения на шинах ВПП и ВПМ при открытом состоянии пригласительного сигнала.

7.3 Схема устройств автоматической отмены маршрутов

команда стрелочный маршрут размыкание

В приложении М показана схема устройств автоматической отмены маршрута.

Если станция находится на резервном управлении (реле РУ под током), отмена маршрута осуществляется путём нажатия и удержания кнопки ОГ и нажатия кнопки закрываемого сигнала. В результате выключения реле ОГ будет снято напряжение с шин ПГ и МП При нажатии сигнальной кнопки цепь самоблокировки сигнального реле закрываемого светофора окажется подключенной к одной из этих шин, что приведёт к его выключению. После отпускания якоря сигнального реле встанет под ток реле НОТ, в цепи возбуждения которого будет контролироваться свободность маршрута (соответствующие контрольно-секционные реле под током). Реле НОТ срабатывает от шины СВВ, напряжение на которой свидетельствует о свободности блоков выдержки времени.

После отпускания кнопок и срабатывания реле ОГ возбудятся реле ВВ и ВВ1. Последнее включит все блоки выдержки времени. При этом поочерёдно будет появляться напряжение на шинах ПОВ, ПМВ и ППВ. После возбуждения замыкающих реле обесточится цепь контрольно-секционных реле, что приведёт к выключению реле НОТ. Последнее выключит реле ВВ, в результате чего вся схема придёт в исходное состояние.

При дистанционном управлении станцией нажатие кнопки ОГ имитирует реле ДОГ, которое возбуждается от релейного дешифратора команд ТУ подачей команды ДОГ. Это реле, сработав, останется возбуждённым до отпускания якоря реле ВВ. Соответствующее кнопочное реле возбудится так же, как и при задании маршрута.

7.4 Схема искусственного размыкания стрелочных и бесстрелочных секций

В приложении Н показана схема искусственного размыкания стрелочных и бесстрелочных секций.

Искусственное размыкание горловины станции, находящейся на резервном управлении, осуществляется поочерёдным нажатием индивидуальной кнопки искусственного размыкания НРИ или ЧРИ и групповой кнопки ГРИ. Нажатие кнопки НРИ приведёт к срабатыванию реле НРИ только в том случае, если блок выдержки времени свободен, т.е. подключено напряжение к шине СИВ. Нажатие кнопки ГРИ вызовет обесточивание реле ГРИП и возбуждение ОГРИ. При отпускании кнопки ГРИ возбудится и самоблокируется реле ГРИ и обесточится реле ОГРИ. Реле ГРИ включит блок выдержки времени, после срабатывания которого появится напряжение на шинах ПИВ и МИВ. Имеется возможность искусственного размыкания обеих горловин станции одновременно. Для этого необходимо сначала нажать кнопки НРИ и ЧРИ, а затем ГРИ.

Если станция находится на дистанционном управлении, реле НРИ и ЧРИ возбуждаются от дешифратора команд ТУ путём подачи сигналов НРИ или ЧРИ. Имитация нажатия и отпускания кнопки ГРИ осуществляется с помощью реле ГРИ-Д, подключенного к дешифратору ответственных команд УЛ-СПОК.

8. Схемы увязки с АБТЦ

Схемы увязки с автоблокировкой типа АБТЦ представлены в приложении О.

Для осуществления смены направления движения на однопутных участках дача согласия на смену направления не предусматривается. При задании маршрута отправления смена направления движения (при необходимости ) на перегоне осуществляется с помощью реле Н(Ч)ВК. Для уменьшения загрузки диспетчера на однопутных участках команда смены направления может включаться в команду установки маршрута.

Замыкание первого участка удаления при отправлении поезда на перегон без задания маршрута производится с использованием сигналов ТУ «№Ч(Н)ОзУ». При реализации этого сигнала кратковременно срабатывает реле №Ч(Н)ОзУ, своим тыловым контактом выключая реле №Ч(Н)зП.

9. Индивидуальное задание. Организация автодействия светофоров в системе ЭЦ-12-2003

Схема организации автодействия светофоров рассмотрена для нечетного направления движения и приведена в приложении П. Для четного направления схема будет аналогичной.

Схема автоматического включения разрешающих огней светофоров служит для безостановочного пропуска поездов без вмешательства дежурного по станции или диспетчера.

Для каждого поездного светофора, работающего в режиме автодействия предусматриваются реле:

АС - реле автодействия сигнала;

ППА - противоповторное реле автодействия.

Установка режима автодействия осуществляется после открытия светофора повторным нажатием начальной кнопки и групповой кнопки АВ при резервном управлении или посылкой команд при диспетчерском управлении. При этом срабатывает реле НАС, которое после отпускания кнопок caмоблокируется. Фронтовьгми контактами реле НАС подготавливает цепи включения противоповторного реле НППА.

После перекрытия сигнала поездом снова возбуждается репе НППА, контактами которого подготавливаются цепи возбуждения контрольно-секционных и сигнального реле. После проследования поезда по маршруту и освобождения участка удаления или пути маршрута приема снова задаются и открываются соответствующие сигналы.

В режиме автодействия маршрут по мере проследования поездом, не размыкается и стрелки остаются замкнутыми. Для этого цепь второго по ходу маршрутного реле в начале маршрута разомкнута тыловым контактом реле автодействия (НАС).

Отмена автодействия осуществляется нажатием групповой кнопки отмена (ОГ) и кнопки светофора, находящегося в режиме автодействия при резервном управлении или посылкой команд о г поездного диспетчера при диспетчерском управлении. Отменить автодействие можно и без отмены маршрута нажатием кнопки отмена автодействия (ОАВ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсовой работы согласно заданию была составлена схема управления диспетчерским участком, составлены таблицы сигналов ТУ и ТС для заданной станции, составлены схемы организации и ввода этих сигналов, а также выполнена увязка с электрической централизацией ЭЦ-К-2003 и организация автодействия светофоров в системе ЭЦ-12-2003.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Новиков А.А. Проектирование диспетчерской централизации системы «Сетунь»: учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию. - Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2007. - 92 с.

2 Бушуев С.В., Новиков А.А., Углев Д.В. Увязка электрической централизации ЭЦ-9 с ДЦ системы «Сетунь»: учебно-методическое пособие к дипломному проектированию. - Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2007. - 122 с.

3 Бушуев С.В., Новиков А.А. Применение систем электрической централизации ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-2003 в дипломных проектах диспетчерской централизации: учебно-методическое пособие к дипломному проектированию. - Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2007. - 155 с.

4 ТМП 410304 Электрическая централизация типа ЭЦ-К-03. 2003.

5 ТМП 410728 Система ДЦ «Сетунь». 2007.

Приложение

Таблица 1 - Сигналы ТС. Вариант №1

Адрес

блока

2

3

4

№ п/п

5

(24В-МС)

6

(24В-МС)

7

(24В-МС)

8

(24В-МС)

9

(24В-МС)

10

(24В-МС)

11

(24В-МС)

12

(24В-МС)

13

(24В-МС)

14

(24В-МС)

15

(24В-МС)

16

(24В-МС)

1

2ПК

16ПК

7/9ПК

1ПКПС

ЧСТР

НВЭО

М4С

Н3С

Ч1С

М2Он

Н2Он

М9Он

3

4/6ПК

1ПК

7/9МК

5ПКПС

ЧзС

НКИЭО

М8С

Н5С

Ч3С

М6Он

Н4Он

Ч2Он

4

4/6МК

1МК

11/13ПК

7/9ПКПС

НзС

СОЧ

М10С

М1С

Ч4С

М8Он

Н5Он

Ч3Он

5

8/10ПК

3ПК

11/13МК

11/13ПКПС

КМ

СОН

М12С

М3С

Ч5С

М10Он

М1Он

Ч4Он

6

8/10МК

3МК

2ПКПС

Вз

МакетМК

ВО

М14С

М5С

М6К

М12Он

М3Он

Ч5Он

7

12/14ПК

5ПК

4/6ПКПС

ЧВз

МакетПК

ЦО

Н1С

М7С

М12К

М14Он

М5Он

М2О

8

12/14МК

5МК

8/10ПКПС

НВз

ЧВЭО

М2С

Н2С

М9С

М9К

Н1Он

М7Он

М4О

Адрес

блока

5

6

7

№ п/п

17

(24В-МС)

18

(24В-МС)

19

(24В-МС)

20

(24В-МС)

21

(24В-МС)

22

(24В-МС)

23

(24В-МС)

24

(24В-МС)

25

(24В-МС)

26

(24В-МС)

27

(24В-МС)

28

(24В-МС)

1

М6О

Н4О

Ч2О

М10н

М1н

Ч4н

Ч2ко

Н5МС

Н3С

НСп

Н1н

Ч4н

2

М8О

Н5О

Ч3О

М12н

М3н

Ч5н

Ч3ко

Ч1МС

Н4С

ЧСп

Н2н

Ч5н

3

М10О

М1О

Ч4О

М14н

М5н

Н1ко

Ч4ко

Ч2МС

Н5С

ПЧО

Н3н

ЧКИ

4

М12О

М3О

Ч5О

Н1н

М7н

Н2ко

Ч5ко

Ч3МС

Ч1С

ПНО

Н4н

НКИ

5

М14О

М5О

М2н

Н2н

М9н

Н3ко

Н1МС

Ч4МС

Ч2С

МЧО

Н5н

ВЫХЧ

6

Н1О

М7О

М4н

Н3н

Ч1н

Н4ко

Н2МС

Ч5МС

Ч3С

МНО

Ч1н

ВЫХН

7

Н2О

М9О

М6н

Н4н

Ч2н

Н5ко

Н3МС

Н1С

Ч4С

КМГ

Ч2н

ЧАС

8

Н3О

Ч1О

М8н

Н5н

Ч3н

Ч1ко

Н4МС

Н2С

Ч5С

КМГн

Ч3н

НАС

Адрес

блока

8

9

10

п/п

29

(24В-МС)

30

(24В-МС)

31

(24В-МС)

32

(24В-МС)

33

(24В-МС)

34

(24В-МС)

35

(24В-МС)

36

(24В-МС)

37

(24В-МС)

38

(24В-МС)

39

(24В-МС)

40

(24В-МС)

1

Чко

6СПз

2Пз

7-11СПз

10СПнз

4Пнз

13СПнз

2ПНИ

10СП

13СП

14СПс

2

Нко

4-8СПз

3Пз

9СПз

12СПнз

5Пнз

М9Пнз

3ПНИ

12СП

М9П

16СПс

3

Чк

10СПз

4Пз

13СПз

14СПнз

НПнз

1ПЧИ

4ПНИ

14СП

НП

ЧПс

М12Пс

4

Нк

12СПз

5Пз

М9Пз

16СПнз

1СПнз

2ПЧИ

5ПНИ

16СП

1СП

2СПс

1Пс

5

ЧС

14СПз

НПз

ЧПнз

М12Пнз

3СПнз

3ПЧИ

ЧП

М12П

3СП

6СПс

2Пс

6

НС

16СПз

1СПз

2СПнз

1Пнз

5СПнз

4ПЧИ

2СП

5СП

4-8СПс

3Пс

7

ЧПз

М12Пз

3СПз

6СПнз

2Пнз

7-11СПнз

5ПЧИ

6СП

7-11СП

10СПс

4Пс

8

2СПз

1Пз

5СПз

4-8СПнз

3Пнз

9СПнз

1ПНИ

4-8СП

9СП

12СПс

5Пс

Адрес

блока

11

12

13

п/п

41

(24В-МС)

42

(24В-МС)

43

(24В-МС)

44

(24В-МС)

45

(24В-МС)

46

(24В-МС)

47

(24В-МС)

48

(24В-МС)

49

(24В-МС)

50

(24В-МС)

51

(24В-МС)

52

(24В-МС)

1

НПс

ЧПн

М12Пн

3СПн

6СПРИ

2ПРИ

7-11СПРИ

1НП

КП

ИР

3РОЧ

КзНП

2

1СПс

2СПн

1Пн

5СПн

4-8СПРИ

3ПРИ

9СПРИ

2НП

КМ

РОН

4РОН

КзсЧП

3

3СПс

6СПн

2Пн

7-11СПн

10СПРИ

4ПРИ

13СПРИ

1ЧП

ВУ

РОЧ

4РОЧ

КзсНП

4

5СПс

4-8СПн

3Пн

9СПн

12СПРИ

5ПРИ

М9ПРИ

2ЧП

ОГ

1РОН

5РОН

КзЧО

5

7-11СПс

10СПн

4Пн

13СПн

14СПРИ

НПРИ

НРЦ

1сНП

ВВ

1РОЧ

5РОЧ

КзНО

6

9СПс

12СПн

5Пн

М9Пн

16СПРИ

1СПРИ

ЧРЦ

2сНП

ОМ

2РОН

ФОУМ

КзсЧО

7

13СПс

14СПн

НПн

ЧПРИ

М12ПРИ

3СПРИ

НРЦн

1сЧП

ОС

2РОЧ

ВМП

КзсНО

8

М9Пс

16СПн

1СПн

2СПРИ

1ПРИ

5СПРИ

ЧРЦн

2сЧП

ОП

3РОН

КзЧП

КнНО

Адрес

блока

14

15

16

№ п/п

53 (24В-МС)

54 (24В-МС)

55 (24В-МС)

56 (24В-МС)

57 (24В-МС)

58 (24В-МС)

59 (24В-МС)

60 (24В-МС)

61 (24В-МС)

62 (24В-МС)

63 (24В-МС)

64 (24В-МС)

1

КнЧО

ОЧКЖ

КЧРУУ

КЧРИА

с16рц

с32рц

14рц

30рц

СТЧ6О

СТЧ8Он

РЦн2

РЦн18

2

КнНП

КнПНО

КНРИУ

с2рц

с18рц

с34рц

16рц

32рц

СТЧ8О

СТН15нкл

РЦн4

РЦн20

3

КнЧП

КнПЧО

КЧРИУ

с4рц

с20рц

2рц

18рц

34рц

СТН15Он

СТН13нкл

РЦн6

РЦн22

4

НАСН

КнПНП

НПБ

с6рц

с22рц

4рц

20рц

СТН15О

СТН13Он

СТН11нкл

РЦн8

РЦн24

5

ЧАСН

КнПЧП

ЧПБ

с8рц

с24рц

6рц

22рц

СТН13О

СТН11Он

СТЧ2нкл

РЦн10

РЦн26

6

НКЖ

КНзУУ

КНР

с10рц

с26рц

8рц

24рц

СТН11О

СТЧ2Он

СТЧ4нкл

РЦн12

РЦн28

7

ЧКЖ

КЧзУУ

КЧР

с12рц

с28рц

10рц

26рц

СТЧ2О

СТЧ4Он

СТЧ6нкл

РЦн14

РЦн30

8

ОНКЖ

КНРУУ

КНРИА

с14рц

с30рц

12рц

28рц

СТЧ4О

СТЧ6Он

СТЧ8нкл

РЦн16

РЦн32

Адрес

блока

17

18

19

№ п/п

65 (24В-МС)

66 (24В-МС)

67 (24В-МС)

68 (24В-МС)

69 (24В-МС)

70 (24В-МС)

71 (24В-МС)

72 (24В-МС)

73 (24В-МС)

74

(24В-МС)

75 (24В-МС)

76 (24В-МС)

1

РЦн34

2ФН

А1Ф

ПДГА

КПСЛ

СУ

ПГРС

ДСОУ

5СВ

2

ПТРЦн

1ФВ

А2Ф

РСД

НВОМ

ВСУ

ПК

2СВ

7/9СВ

3

зПДСП1

2ФВ

Бн

РСН

ЧВОМ

ГУ

КГРС

4/6СВ

11/13СВ

4

Изя

1ФО

АПУ

ДСН

НВВМ

КСФ

КАСН

8/10СВ

5

Нзя

2ФО

КНз

КПП

ЧВВМ

ВПС

ВАН

12/14СВ

6

ИЩВя

ООФ

ЗЕМЛЯ

ПТ

НРРМя

ПРС

ВАЧ

16СВ

7

НЩВя

КФУ - 1

ДГА

НПТ

ЧРРМя

КПОП1км

ВТ

1СВ

8

1ФН

КФУ - 2

ТДГА

ИПТ

РУ

ПГРИ

ИПС

3СВ

Таблица 2 - Сигналы ТС. Вариант №2


Подобные документы

  • Характеристика оборудования станции диспетчерской централизации "Сетунь". Проектирование основных схем: линейный модуль, сигналы телеуправления и телесигнализации, увязки по управлению устройств. Разработка схемы включения путевых реле четной горловины.

    курсовая работа [765,7 K], добавлен 25.01.2013

  • Схема управления стрелкой с блоком СГ-74. Формирование и регистрация маршрутных заданий. Трансляция заданий, сформированных блоками. Схема угловых и маневровых исключающих реле. Правила установки угловых кнопочных реле, типовое построение их схемы.

    контрольная работа [630,5 K], добавлен 05.02.2016

  • Оборудование станций, включаемых на диспетчерское управление: Схема включения управляющих реле контролируемого пункта. Принципы увязки систем диспетчерской централизации с релейно-процессорными и микропроцессорными системами электрической централизации.

    реферат [5,7 M], добавлен 18.04.2009

  • Особенности увязки контролируемых пунктов с системами электрической централизации. Управляющие реле контролируемого пункта. Увязка системы диспетчерской централизации с системой контроля состояния перегонов и путевых участков станции на основе счета осей.

    реферат [2,1 M], добавлен 04.04.2009

  • Описание схемы и определение назначения реле как электрического аппарата, срабатывающего при изменении напряжения сети. Изучение устройства дифференциального и магнитного реле электропоездов. Система технического обслуживания регуляторов и реле поездов.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.02.2014

  • Схематический план и пульт управления, технология работы проектируемой промежуточной станции. Функциональная схема размещения блоков, установка замыкания и размыкания маршрутов. Электрические схемы блоков по плану станции контрольно-секционных реле.

    курсовая работа [143,6 K], добавлен 27.04.2012

  • Классификация, маркировка, характеристики и устройство реле систем железнодорожной автоматики. Принцип действия и эксплуатационно-технические требования к параметрам электромагнитного реле. Особенности нейтральных, поляризованных и импульсных реле.

    реферат [1,5 M], добавлен 14.12.2012

  • Основные типы электромагнитных реле железнодорожной автоматики, эксплуатационно-технические требования к их параметрам. Автоматизированные стенды для измерения и контроля реле. Анализ методов автоматизации измерения механических параметров реле.

    реферат [51,5 K], добавлен 29.05.2009

  • Характеристика проектируемой системы централизации. Постовое оборудование, размещение и система монтажа устройств. Маршрутный набор блочной маршрутно-релейной централизации: основные функции и режимы работы. Контрольно-секционные и сигнальные реле.

    реферат [104,2 K], добавлен 30.07.2015

  • Система частотной диспетчерской централизации. Структурная схема систем. Характеристика и использование станционной кодовой централизации. Построение сигнала телеуправления в системе "Луч". Структурная схема устройств ТУ центрального и линейного постов.

    реферат [841,8 K], добавлен 18.04.2009

  • Разветвленные рельсовые цепи для контроля свободности стрелочных участков (секций) при установке маршрутов в системе электрической централизации. Разделение на изолированные участки станции. Изоляция рельсовых цепей на стрелках и на перекрестном съезде.

    реферат [1,2 M], добавлен 04.04.2009

  • Самолетные генераторы постоянного тока: особенности конструкции, защита. Распределение электроэнергии напряжением 200В. Система запуска, высотного оборудования. Электрокинематическая схема поляризованного реле ДМР. Системы высотного оборудования.

    курсовая работа [796,4 K], добавлен 21.07.2014

  • Передача электрической энергии бортовой электрической сетью автомобиля. Система для прокрутки коленчатого вала с целью пуска двигателя. Стартер с двухобмоточным тяговым реле и торцевым коллектором. Система зажигания двигателя, освещения и сигнализации.

    контрольная работа [23,0 K], добавлен 13.02.2013

  • Схема и описание маршрута автобуса. Расчет скоростей по его участкам. Расстояние между остановочными пунктами и распределение пассажиропотока. Определение типов и количества автобусов. Организация мероприятий по улучшению работы городского транспорта.

    курсовая работа [704,2 K], добавлен 03.03.2015

  • Обоснование выбора типа станции, ее путевое развитие. Разработка немасштабной схемы станции, расчет координат основных устройств. Построение продольного профиля I главного пути, составление ведомостей путей, стрелочных переводов, зданий и сооружений.

    курсовая работа [32,3 K], добавлен 10.05.2011

  • Назначение, классификация и общие сведения об электрических аппаратах. Аппараты управления, защиты и контроля, регулирования. Электропневматические контакторы, их предназначение. Контроллеры машиниста, его устройство. Принцип работы реле давления воздуха.

    реферат [3,0 M], добавлен 10.04.2015

  • Проверка параметров бандажа колёсных пар, механизма автосцепки, быстродействующего выключателя, реле ускорения. Демонтаж, монтаж бесчелюстной буксы. Определение коэффициента неупругого сопротивления ГГК. Статические характеристики крышевого токоприёмника.

    лабораторная работа [952,2 K], добавлен 07.06.2010

  • Анализ разработки маршрута движения между пунктами перевозки пассажиров, схемы маршрута. Определение времени оборота автобуса на маршруте, требований к подвижному составу. Расчет технико-экономических показателей работы автобусов, выручки от перевозок.

    курсовая работа [592,3 K], добавлен 19.12.2011

  • Особенности разработки маршрута движения между пунктами перевозки пассажиров. Составление схемы международного маршрута, определение пассажиропотока. Расписание движения автобусов, графики работы водителей. Расчет основных экономических показателей.

    курсовая работа [673,8 K], добавлен 16.10.2013

  • Разработка модели транспортной сети и маршрутов движения между корреспондирующими пунктами. Сравнительный анализ маршрутов. Выбор транспортного средства на основе анализа свойств грузов, а также условий транспортировки. Разработка схем укладки грузов.

    курсовая работа [8,5 M], добавлен 24.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.


слова

Обозначение
сигналов ТС в ДЦ

Нименование


слова

Обозначение
сигналов ТС в ДЦ

Нименование

Блок

5-1

2ПК

стрелка в "плюсе"

6-1

16ПК

стрелка в "плюсе"

БРКП№2

5-2

2МК

стрелка в "минусе"

6-2

16МК

стрелка в "минусе"

5-3

4/6ПК

стрелка в "плюсе"

6-3

1ПК

стрелка в "плюсе"

5-4

4/6МК

стрелка в "минусе"

6-4

1МК

стрелка в "минусе"

5-5

8/10ПК

стрелка в "плюсе"

6-5

3ПК

стрелка в "плюсе"

5-6

8/10МК

стрелка в "минусе"

6-6

3МК

стрелка в "минусе"

5-7

12/14ПК

стрелка в "плюсе"

6-7

5ПК

стрелка в "плюсе"

5-8

12/14МК

стрелка в "минусе"

6-8

5МК

стрелка в "минусе"

7-1

7/9ПК

стрелка в "плюсе"

8-1

1ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

7-2

7/9МК

стрелка в "минусе"

8-2

3ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

7-3

11/13ПК

стрелка в "плюсе"

8-3

5ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

7-4

11/13МК

стрелка в "минусе"

8-4

7/9ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

7-5

2ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

8-5

11/13ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

7-6

4/6ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

8-6

Вз

взрез стрелки

7-7

8/10ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

8-7

ЧВз

взрез стрелки
четная горловина

7-8

12/14ПКПС

потеря контроля
положения стрелки

8-8

НВз

взрез стрелки
нечетная горловина

9-1

ЧСТР

Неисправность
четных стрелок

10-1

НВЭО

Включение обогрева
стр. нечетной горловины

БРКП№3

9-2

НСТР

Неисправность
нечетных стрелок

10-2

ЧКИЭО

Понижение изоляции
обогрева четной горловины

9-3

ЧзС

Замыкание стрелок
четной горловины

10-3

НКИЭО

Понижение изоляции
обогрева нечетной горловины

9-4

НзС

Замыкание стрелок
нечетной горловины

10-4

СОЧ

Включение очистки стрелок
четная горловина

9-5

КМ

Постановка на макет,
макет включен

10-5

СОН

Включение очистки стрелок
нечетная горловина

9-6

МакетМК

Макет стрелки в "минусе"

10-6

ВО

выборочная очистка стрелок