朱殿順
(中鐵建電氣化局集團第五工程有限公司,工程師,廣西 柳州 545007)
湘桂線鷓鴣江至柳州南屬于單線區段,原設備采用單線計軸自動閉塞,因設備老化、且器材大部分國外已停產,設備使用安全與可靠性無法保障。于是采用了我國目前安全性高、傳輸性能好、具有自主知識產權的ZPW-2000A自動閉塞。由于ZPW-2000A軌道電路廣泛應用于復線區段,反方向不設通過信號機,按大區間方式行車,1個閉塞分區只有1種載頻,而單線區間雙方向均設有通過信號機,1個閉塞分區上下行方向要用不同的載頻,所以在單線有絕緣區段上使用ZPW-2000A型軌道電路時,必須在其原有的基礎上進行適應性的改進。
ZPW-2000A型室內由發送器、接收器、衰耗器、電纜模擬網絡,室外由匹配變壓器、補償電容等主要設備組成。設備組成,如圖1所示。

圖1 系統組成
ZPW-2000A型軌道電路通過載頻信號傳輸機車信號。由于單線ZPW-2000A型有絕緣軌道電路,每一軌道區段要發送和接收2種不同載頻的信號。所以,室內的發送器和接收器不能固定為某一載頻,應根據機車不同的運行方向,通過方向繼電器的接點進行選頻,從而確保機車都能連續收到機車信號。
由于單線雙方向自閉正反方向均有通過信號機,所以一般每架信號機防護的閉塞分區都有2個軌道區段,如圖2所示。

圖2 軌道區段示意圖
以圖2為例,信號機3防護的閉塞分區包括B和C這2個區段,信號機4防護的閉塞分區包括B和A這2個區段。當按下行方向行車時,列車壓入信號機3內方的B區段時,B區段的軌道繼電器落下,同時占用B和C這2個區段時,2個區段的軌道繼電器均落下,列車繼續運行完全駛入C區段出清B區段后,B區段的軌道繼電器還是不能吸起。只有當列車出清C區段,C區段的軌道繼電器吸起后,B區段的軌道繼電器才能吸起,即:

同理,當按上行方向行車時,B區段的軌道繼電器要吸起,除了要B區段空閑外,還必須要A區段空閑且軌道繼電器吸起,即:

區間信號機之間的紅燈滅燈轉移條件,是接在離信號機遠的那個區段的移頻發送電路里。當前一架信號機紅燈滅燈時,切斷發送電路,使本信號機防護的2個區段的軌道繼電器均失磁落下,從而本架信號機改點紅燈,即:

3.1 信號點處設備安裝 由于ZPW-2000A型軌道電路用在單線上時,一個閉塞分區上下行方向使用的載頻不同,所以信號點處不能采用電氣絕緣節而采用機械絕緣節;區間通過信號處取消了29 m調諧區,不安裝禁停牌,取消調諧單元、空心線圈。1個信號點處軌道電路設備由2個匹配變壓器、2個防雷單元、2套鋼包銅引接線組成。在絕緣節兩側各安裝1個匹配變壓器和防雷單元,匹配變壓器和防雷單元安裝在同一基礎樁上,距機械絕緣節(非電氣化區段)或扼流變壓器(電氣化區段)中心700 mm,防護盒外側距所屬線路中心不小于2 220 mm。
ZPW-2000A型有絕緣軌道電路采用的匹配變壓器與ZPW-2000A型無絕緣軌道電路的不一樣,匹配變壓器的型號為ZPW-BPLN型,它的變比可以根據不同載頻進行調整,載頻為1 700 Hz和2 000 Hz的區段的變比用1:13.5,載頻為2 300 Hz和2 600 Hz的區段的變比用1:12。由于單線ZPW-2000A型軌道電路沒有調諧單元,所以單線上的匹配變壓器比復線上的匹配變壓器多2塊接線端子板。端子板固定在匹配變壓器的兩側,匹配變壓器里的V1和V2端子通過2根7.4 mm2絕緣多股銅芯線先分別接到2塊接線端子板上,再通過接線端子板用鋼包銅引接線與鋼軌連接。
3.2 補償電容的安裝 鋼軌載頻在1 700~2 600 Hz之間,有著較高的感抗值,阻礙了信息的傳輸。為此,在鋼軌上一段距離內加裝有補償電容。補償電容容量、數量均按通道具體參數及軌道電路傳輸要求確定。單線區間正反方向均有通過信號機,在信號機處安裝一對機械絕緣。當區段長度(機械絕緣節到機械絕緣節)小于350 m時,不用安裝補償電容;當軌道長度大于350 m時,根據實際長度查表得補償電容數量,然后計算具體安裝位置。
補償電容的設置采用“等間距法”,即將軌道電路兩端BA間的距離L調按補償電容總量N等份,補償電容等間距長度Δ=L調/NC[1]。軌道電路兩端按(Δ/2)設置電容,中間按(Δ)設置電容,以獲得最佳傳輸效果。補償電容容量與載頻頻率、道碴電阻低端數值、電容設置方式、設置密度、軌道電路傳輸作用要求等有關。一般載頻頻率低,補償電容容量大;最小道碴電阻低,補償電容容量大。有絕緣軌道電路的區間補償電容分2種:載頻為1 700 Hz和2 000 Hz的區段采用50μf的電容,載頻為2 300 Hz和2 600 Hz的區段采用40μf的電容。當補償電容的安裝位置距道口軌道電路的波及區域小于15 m時,還應加裝道口專用電容。
4.1 衰耗器安裝調試 由于單線ZPW-2000A型軌道電路每一閉塞分區的接收器會接收2種不同載頻的信號,所采用的衰耗器型號為ZPW-SSC型。這種衰耗器有雙功出的功能,2種載頻的信號在同一衰耗器上調整輸出,具體方法:根據軌道區段的長度查“ZPW-2000A軌道電路站內側線股道調整參考表”,在表上可查得同一區段上下行2種載頻有2個接收電平,再根據這2個接收電平值查表(與無絕緣軌道電路接收電平級調整表一致)調整衰耗器。上行接收電平的調整是通過連接衰耗器背面的C3,C4,a1~a10端子來實現的。下行接收電平的調整是通過連接衰耗器背面的C13,C14,a11~a20端子來實現的。由于單線ZPW-2000A型有絕緣軌道電路沒有29 m小軌道區段,所以衰耗器上不需進行小軌調整,只要調整2個主軌接收電平就可以了。
4.2 發送器安裝調試 按“發送器載頻調整表”和“發送器帶載輸出電平級調整表”調整發送器輸出電壓。用綜合測試儀在衰耗盤“主軌道輸出”插孔電壓應不小于240 mV;“小軌道輸出”插孔電壓應不小于 100~130 m V。“GJ”插孔軌道繼電器電壓應不小于20 V,“GJ”插孔小軌道執行條件電壓應不小于20 V。開路大于30 V,用0.15Ω的分路線分別在軌道送端、受端及中間任何一點分路,接收器限入電壓應小于140 mV;繼電器電壓應小于3.4 V,并可靠落下。
4.3 N+1電路安裝調試 ZPW-2000軌道電路發送器采用N+1冗余。發送采用N+1設備放在站內移頻柜,上下行各備用1個,實行故障檢測轉換。當用于雙線自動閉塞時,N+1所能用到的發送電平是大于或等于5電平,N+1常態工作電平也是5電平。當用在單線雙向自動閉塞時,由于軌道電路長度較短并且是有絕緣的,能量衰耗較小,用5電平以上或5電平發送,容易因電平發送過高而損壞設備。要解決這個問題就是在原雙線自閉N+1的基礎上,在電平調整電路中,將雙線N+1的9~12的勾線拆除,把9號端子引出接至另層03~16,從03~16接至第1個軌道區段的FBJ或FBJF的中接點上。如軌道區段的FBJ或FBJF沒有空接點,就自己加上,其它軌道區段沒有接點也要加上。然后第1個軌道區段的FBJ或FBJF的前接點接到第2區段的中接點上,后面依此類推。FBJ或FBJF的后接點接至同電平區段的FBJ或FBJF的后接點上,最后接至發送器的電平調整的所需電平上。
ZPW-2000A型軌道電路在湘桂線鷓鴣江至柳州南應用,對保證區間行車安全,提高區間通過能力,起著非常顯著的作用。開通投入使用至今,設備穩定,安全可靠,得到了建設單位和運營單位的好評。該工程并獲2009年度廣西優質工程獎。
[1]北京鐵路信號工廠科技開發中心.《ZPW-2000A型無絕緣移頻自動閉塞培訓教材》[M].北京:中國鐵道出版社2005.