CN209103569U - 用于转辙机控制道岔综合实训装置 - Google Patents
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Abstract
一种用于转辙机控制道岔综合实训装置,涉及一种铁道实训装置,包括上位机、下位机,下位机包括STM32微处理器、多个转辙机故障点设置继电器电路,所述的上位机通过串口与STM32微处理器连接,向STM32微处理器发送故障点设置或恢复指令;STM32微处理器的输出端与多个转辙机故障点设置继电器电路的输入端连接,多个转辙机故障点设置继电器电路的输出端分别与转辙机控制电路连接。本实用新型可自动快速设置故障点,快速完成故障恢复,节约劳动力,还有利于学生的故障点考核训练,其成本低,性能可靠,易于推广使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种铁道实训装置,特别是一种用于转辙机控制道岔综合实训装置。
背景技术
近年来,我国铁道交通得到快速发展,转辙机作为道岔的转换设备关系到铁路行车的安全。为保障铁路行车安全,铁路单位和铁道类职业院校急需培养大量掌握转辙机安装和故障排除能力的技能人才。路局单位和职业院校对学生的转辙机技能的培训,通常是采用转辙机实训平台或只单独使用转辙机。但目前市面上的转辙机实训平台,仅能实现对转辙机的控制、显示道岔的状态表示信息功能,有以下不足:对学生的实训内容单一、只能对转辙机进行控制,继电器维修检测训练,无法自动设置故障点,只能通过人工断开线路设置故障点,多个故障点的设置需要消耗大量的人力,而且人工设置故障点设置明显,不利于学生对故障点考核训练。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种用于转辙机控制道岔综合实训装置,以解决现有技术中存在的无法自动设置故障点而需要消耗大量人力、不利于学生对故障点考核训练的不足之处。
解决上述技术问题的技术方案是:一种用于转辙机控制道岔综合实训装置,包括上位机、下位机,所述的下位机包括STM32微处理器、多个转辙机故障点设置继电器电路,所述的上位机通过串口与STM32微处理器连接,向STM32微处理器发送故障点设置或恢复指令;STM32微处理器的输出端与多个转辙机故障点设置继电器电路的输入端连接,多个转辙机故障点设置继电器电路的输出端分别与转辙机控制电路连接。
本实用新型的进一步技术方案是:每个转辙机故障点设置继电器控制电路均包括三极管、继电器、光耦隔离电路,光耦隔离电路包括发光二极管和光敏三极管;所述STM32微处理器的I/O通过电阻R1与发光二极管连接,光敏三极管的集电极与电源端连接,光敏三极管的发射极与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极与用于控制转辙机电路通断的继电器K1连接。
本实用新型的再进一步技术方案是:所述的继电器K1还并联有防止反冲电压对设备造成破坏的二极管D1。
由于采用上述结构,本实用新型之用于转辙机控制道岔综合实训装置与现有技术相比,具有以下有益效果。
1.可自动设置或恢复故障点
优于本实用新型包括上位机、下位机,所述的下位机包括STM32微处理器、多个转辙机故障点设置继电器电路,所述的上位机通过串口与STM32微处理器连接,向STM32微处理器发送故障点设置或恢复指令;STM32微处理器的输出端与多个转辙机故障点设置继电器电路的输入端连接,多个转辙机故障点设置继电器电路的输出端分别与转辙机控制电路连接。当需要对学生进行查找故障点训练时,通过上位机向STM32微处理器输入故障点设置指令,STM32微处理器接收到指令后将控制相应的转辙机故障点设置继电器电路断开,转辙机故障点产生;当学生查找到故障点后,再通过上位机向STM32微处理器输入故障点恢复指令,STM32微处理器接收到指令后将控制相应的转辙机故障点设置继电器电路恢复导通,转辙机对应的故障点恢复正常。因此,本实用新型可自动快速设置故障点,快速完成故障恢复。
2.可节约劳动力,还有利于学生的故障点考核训练
由于本实用新型可自动快速设置故障点,快速完成故障恢复,无需通过人工断开线路设置故障点,从而大大节约劳动力;也解决了人工存在的设置故障点设置明显的不足之处,有利于学生的故障点考核训练。
3.成本低,性能可靠
本装置采用低功耗、高性能STM32F765VG微处理器作为控制核心,其内含Cortex-M7内核、4个UART接口、168个I/O接口,满足故障点设置数量的需要,可设计专用的故障点设置电路。因此,本实用新型成本低,性能可靠。
下面,结合附图和实施例对本实用新型之用于转辙机控制道岔综合实训装置的技术特征作进一步的说明。
附图说明
图1:实施例一所述本实用新型之用于转辙机控制道岔综合实训装置的功能框图,
图2:实施例一所述其中一个转辙机故障点设置继电器电路的电路图。
具体实施方式
实施例一
一种用于转辙机控制道岔综合实训装置,包括上位机、下位机,所述的下位机包括STM32微处理器、多个转辙机故障点设置继电器电路,所述的上位机通过串口与STM32微处理器连接,向STM32微处理器发送故障点设置或恢复指令;STM32微处理器的输出端与多个转辙机故障点设置继电器电路的输入端连接,多个转辙机故障点设置继电器电路的输出端分别与转辙机控制电路连接。
所述的上位机采用PC电脑,该上位机用于向STM32微处理器发送故障点设置或恢复指令。
所述的STM32微处理器采用高性能、低功耗的STM32F765VG微处理器,其内含Cortex-M7内核、4个UART接口、168个I/O接口。下位机与上位机通信通过UART串口进行实现,TM32微处理器负责接收上位机指令,驱动转辙机故障点设置继电器电路,断开或恢复故障点。
所述的转辙机故障点设置继电器电路共有107个,每个转辙机故障点设置继电器控制电路均包括三极管、继电器、光耦隔离电路,继电器设置在考核工作台的面板上;光耦隔离电路U2包括发光二极管和光敏三极管;所述STM32微处理器的I/O通过电阻R1与光耦隔离电路U2的发光二极管连接,光敏三极管的集电极与电源端连接,光敏三极管的发射极与三极管Q1的基极连接,该三极管Q1为继电器驱动三极管,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极与用于控制转辙机电路通断的继电器K1连接。当三极管Q1的基极为高电平时,三极管Q1导通驱动继电器K1对转辙机的控制电路进行断开,转辙机电路故障形成。当需要恢复故障点时,STM32微处理器输出高电平,三极管Q1截止,继电器K1闭合,故障点恢复。继电器K1还并联有防止反冲电压对设备造成破坏的二极管D1。图2为其中一个转辙机故障点设置继电器电路的电路图。
本实用新型的工作原理如下:
当需要对学生进行查找故障点训练时,通过上位机向STM32微处理器输入故障点设置指令,STM32微处理器接收到指令后将控制相应的转辙机故障点设置继电器电路断开,转辙机故障点产生;当学生查找到故障点后,再通过上位机向STM32微处理器输入故障点恢复指令,STM32微处理器接收到指令后将控制相应的转辙机故障点设置继电器电路恢复导通,转辙机对应的故障点恢复正常。因此,本实用新型可自动快速设置故障点,快速完成故障恢复。
Claims (3)
1.一种用于转辙机控制道岔综合实训装置,其特征在于:包括上位机、下位机,所述的下位机包括STM32微处理器、多个转辙机故障点设置继电器电路,所述的上位机通过串口与STM32微处理器连接,向STM32微处理器发送故障点设置或恢复指令;STM32微处理器的输出端与多个转辙机故障点设置继电器电路的输入端连接,多个转辙机故障点设置继电器电路的输出端分别与转辙机控制电路连接。
2.根据权利要求1所述的用于转辙机控制道岔综合实训装置,其特征在于:每个转辙机故障点设置继电器控制电路均包括三极管、继电器、光耦隔离电路,光耦隔离电路包括发光二极管和光敏三极管;所述STM32微处理器的I/O通过电阻R1与发光二极管连接,光敏三极管的集电极与电源端连接,光敏三极管的发射极与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极与用于控制转辙机电路通断的继电器K1连接。
3.根据权利要求2所述的用于转辙机控制道岔综合实训装置,其特征在于:所述的继电器K1还并联有防止反冲电压对设备造成破坏的二极管D1。
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