陳亮
(卡斯柯信號(hào)有限公司 上海 200071)
目前,主流的計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖與軌旁設(shè)備接口仍然以繼電器電路為主,隨著高鐵應(yīng)用的日趨廣泛,對(duì)設(shè)備可靠性要求越來越高。面對(duì)當(dāng)前鐵路信號(hào)領(lǐng)域設(shè)備高可靠、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的挑戰(zhàn),全電子聯(lián)鎖憑借故障率低、易維護(hù)、高集成的優(yōu)點(diǎn),逐步成為鐵路信號(hào)設(shè)備更新?lián)Q代的趨勢(shì)。在《鐵路車站計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖技術(shù)條件》[1]中,已經(jīng)將電子執(zhí)行單元納入管理。目前正在規(guī)劃研究的列控-聯(lián)鎖一體化中,已經(jīng)明確要求可通過全電子執(zhí)行單元對(duì)軌旁設(shè)備進(jìn)行控制,并且對(duì)各種類型的軌旁設(shè)備電子模塊提出了詳細(xì)的要求。在這些電子執(zhí)行單元中,使用最廣泛、最頻繁的設(shè)備,莫過于轉(zhuǎn)轍機(jī)控制模塊了,尤其是交流轉(zhuǎn)轍機(jī)控制模塊。
圖1 直流轉(zhuǎn)轍機(jī)控制原理圖
(1)電路結(jié)構(gòu)。
道岔是軌道交通中引導(dǎo)列車按照正確的方向運(yùn)行的設(shè)備,轉(zhuǎn)轍機(jī)則是控制道岔開向的必不可少的設(shè)備。轉(zhuǎn)轍機(jī)有很多種類型,有國產(chǎn)設(shè)備,也有進(jìn)口設(shè)備。在我國,按照供電類型,可以分為直流轉(zhuǎn)轍機(jī)和交流轉(zhuǎn)轍機(jī)[2]。直流轉(zhuǎn)轍機(jī)控制電路比較簡(jiǎn)單,如圖1所示。電源為單一的直流220V,分別通過定位控制開關(guān)和反位控制開關(guān)來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)轍機(jī)的方向控制和供電控制。定位控制開關(guān)閉合則向定位轉(zhuǎn)動(dòng),反位控制開關(guān)閉合則向反位轉(zhuǎn)動(dòng)。
交流轉(zhuǎn)轍機(jī)的控制相對(duì)復(fù)雜,目前國內(nèi)主流的交流轉(zhuǎn)轍機(jī)控制電路為驅(qū)動(dòng)和表示合并的五線制交流道岔控制電路,如圖2所示(此處省略了表示電路),所用電源為AC380V三相電源。
圖2 國內(nèi)五線三相轉(zhuǎn)轍機(jī)控制原理圖
圖3 國外三線三相轉(zhuǎn)轍機(jī)控制原理圖
圖4 國外三線兩相交流轉(zhuǎn)轍機(jī)控制原理圖
三相電機(jī)的三個(gè)線圈U/V/W呈星型連接,當(dāng)控制開關(guān)在定位控制位置時(shí),電機(jī)相序?yàn)锳/B/C,帶動(dòng)轉(zhuǎn)轍機(jī)向定位轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)控制開關(guān)在反位控制位置時(shí),電機(jī)相序?yàn)锳/C/B,帶動(dòng)轉(zhuǎn)轍機(jī)向反位轉(zhuǎn)動(dòng)。
國外有一種和國內(nèi)五線制類似的三相交流轉(zhuǎn)轍機(jī)控制電路,但是僅提供了3根線做控制(表示回路是獨(dú)立的),如圖3所示。電機(jī)仍然是星型連接方式,提供U/V/W三根控制線??刂齐娐吠ㄟ^定位和反位控制線的交換,來實(shí)現(xiàn)定位轉(zhuǎn)動(dòng)或反位轉(zhuǎn)動(dòng)的控制。
另有一部分國家或地區(qū)采用了兩相的交流220V轉(zhuǎn)轍機(jī),其控制電路如圖4所示。該電路與國內(nèi)直流轉(zhuǎn)轍機(jī)十分類似,只是所使用的電源類型為交流。定位和反位分別由兩個(gè)線圈控制,根據(jù)需要閉合相應(yīng)的開關(guān)來控制轉(zhuǎn)轍機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向。
(2)通用全電子轉(zhuǎn)轍機(jī)控制單元設(shè)計(jì)的必要性。
隨著一帶一路的飛速發(fā)展,我國高鐵已經(jīng)走出國門,在歐亞非多地落戶扎根,然而許多國家的軌旁設(shè)備都不同,尤其是轉(zhuǎn)轍機(jī),與道岔的類型有著密切關(guān)系,不能隨便更換型號(hào),這就要求信號(hào)控制設(shè)備要具備較強(qiáng)的通用性和兼容性。目前,國內(nèi)全電子聯(lián)鎖剛剛起步,各廠家的電子模塊基本上是參照國內(nèi)的控制電路開發(fā)設(shè)計(jì)的,不能適應(yīng)海外應(yīng)用的需要。從前面的分析可以看出,國外的轉(zhuǎn)轍機(jī)類型多,接口也有很大差別,如按照以前針對(duì)每一種設(shè)備開發(fā)一種模塊的思路,要開發(fā)多種不同的模塊以適應(yīng)這些應(yīng)用需求,一方面要投入很大的開發(fā)和維護(hù)成本,另一方面這些模塊從開發(fā)到取得SIL4的安全證書需要經(jīng)過一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。因此,開發(fā)一個(gè)通用的轉(zhuǎn)轍機(jī)控制模塊的需求顯得十分迫切。
(1)通用全電子轉(zhuǎn)轍機(jī)控制模塊設(shè)計(jì)的可行性分析。
通過對(duì)前面介紹的國內(nèi)外轉(zhuǎn)轍機(jī)控制電路的分析,可以得出一個(gè)結(jié)論:受控設(shè)備為三相電機(jī)或者兩相電機(jī),控制電路可以歸納為開關(guān)電路?;谶@兩點(diǎn),如果開發(fā)出一個(gè)可編程的開關(guān)控制電路,則可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同轉(zhuǎn)轍機(jī)電機(jī)的控制。
電機(jī)一共有三種:
第一種:直流電機(jī),定位和反位控制采用不同的線圈;
第二種:交流兩相電機(jī),定位和反位控制采用不同的線圈;
第三種:交流三相電機(jī),星型連接,定位和反位通過改變相序來實(shí)現(xiàn)。
轉(zhuǎn)轍機(jī)接口有兩種:三端子和五端子。
電源輸入有A/B/C三相交流、單相交流、單相直流三種。
綜上,只要對(duì)模塊的輸入和輸出端進(jìn)行合并簡(jiǎn)化,通過可編程邏輯來控制模塊內(nèi)部開關(guān)通斷,即可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同轉(zhuǎn)轍機(jī)的靈活控制功能。
(2)通用全電子轉(zhuǎn)轍機(jī)控制模塊方案設(shè)計(jì)。
經(jīng)過綜合與簡(jiǎn)化,該模塊設(shè)計(jì)輸入端3個(gè),作為電源的引入端。設(shè)計(jì)輸出端5個(gè),作為與轉(zhuǎn)轍機(jī)的控制接口。方案設(shè)計(jì)原理圖如圖5所示。
下邊通過不同的應(yīng)用模式來說明模塊工作過程。
①交流三相五線制:模塊的電源輸入端分別接入交流380V的A/B/C三相電源。轉(zhuǎn)轍機(jī)電機(jī)分別接至模塊1~5的5個(gè)端子上。不動(dòng)作時(shí)所有開關(guān)處于打開狀態(tài)。在定位操作時(shí),閉合K1/K2/K4,電機(jī)UVW三個(gè)線圈分別得到交流380V的A/B/C相序,電機(jī)向定位轉(zhuǎn)動(dòng)。在反位操作時(shí),閉合K1/K3/K5,電機(jī)UVW三個(gè)線圈分別得到交流380V的A/C/B相序,電機(jī)向反位轉(zhuǎn)動(dòng)。
②交流三相三線制:模塊的電源輸入端分別接入交流380V的A/B/C三相電源。轉(zhuǎn)轍機(jī)電機(jī)分別接至模塊1、2、4的3個(gè)端子上。不動(dòng)作時(shí)所有開關(guān)處于打開狀態(tài)。在定位操作時(shí),閉合K1/K2/K4,電機(jī)UVW三個(gè)線圈分別得到交流380V的A/B/C相序,電機(jī)向定位轉(zhuǎn)動(dòng)。在反位操作時(shí),閉合K1/K6/K7,電機(jī)UVW三個(gè)線圈分別得到交流380V的A/C/B相序,電機(jī)向反位轉(zhuǎn)動(dòng)。
圖5 通用全電子可編程轉(zhuǎn)轍機(jī)模塊原理圖
③交流單相三線制:模塊的電源輸入端分別接入交流220V的JZ220和JF220單相電源。轉(zhuǎn)轍機(jī)電機(jī)分別接至模塊1、2、4的3個(gè)端子上。不動(dòng)作時(shí)所有開關(guān)處于打開狀態(tài)。在定位操作時(shí),閉合K1/K2,電機(jī)T1線圈得到交流220V的電源,電機(jī)向定位轉(zhuǎn)動(dòng)。在反位操作時(shí),閉合K1/K4,電機(jī)T2線圈得到交流220V的電源,電機(jī)向反位轉(zhuǎn)動(dòng)。
④直流單相三線制:模塊的電源輸入端分別接入直流220V的DZ220和DF220單相電源。轉(zhuǎn)轍機(jī)電機(jī)分別接至模塊1、2、4的3個(gè)端子上。不動(dòng)作時(shí)所有開關(guān)處于打開狀態(tài)。在定位操作時(shí),閉合K1/K2,電機(jī)T1線圈得到直流220V的電源,電機(jī)向定位轉(zhuǎn)動(dòng)。在反位操作時(shí),閉合K1/K4,電機(jī)T2線圈得到直流220V的電源,電機(jī)向反位轉(zhuǎn)動(dòng)。
本文所設(shè)計(jì)的電路僅給出了電路控制原理圖,在實(shí)際開發(fā)中還有很多細(xì)節(jié)需要考慮,下邊簡(jiǎn)要說明供參考。
(1)電壓:本方案由于要適應(yīng)不同的轉(zhuǎn)轍機(jī),而這些電機(jī)特性各異,因此,應(yīng)按照最高的電壓來設(shè)計(jì),本例中應(yīng)按照交流380V來做設(shè)計(jì)。
(2)電流:同理,為了適應(yīng)不同的轉(zhuǎn)轍機(jī)電機(jī)特性,應(yīng)按照最大的電流來設(shè)計(jì)。同樣功率要求下,電壓低時(shí)電流大,因此,應(yīng)按照220V轉(zhuǎn)轍機(jī)電機(jī)的電流值進(jìn)行設(shè)計(jì)。
(3)開關(guān)的動(dòng)作順序:在電路設(shè)計(jì)中,由于開關(guān)較多,很難避免形成環(huán)路,因此,在連續(xù)動(dòng)作時(shí),應(yīng)注意開關(guān)的動(dòng)作順序,在下一次動(dòng)作前,應(yīng)先斷開之前閉合的開關(guān)。
本文總結(jié)了國內(nèi)外一些關(guān)于轉(zhuǎn)轍機(jī)的控制電路,通過對(duì)電機(jī)特性、接線端子功能分配等進(jìn)行梳理,設(shè)計(jì)了一種基于可編程開關(guān)的全電子控制模塊。本文提及的方案業(yè)已轉(zhuǎn)化為工程化產(chǎn)品,并在老撾項(xiàng)目中得到了良好的應(yīng)用。