CN211180056U - 一种接触网线路长度测量发射电路 - Google Patents

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占栋
王轶
赵文军
何岸
曹伟
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Chengdu Rail Transit Industrial Technology Research Institute Co ltd
Chengdu Tangyuan Electric Co Ltd
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Chengdu Rail Transit Industrial Technology Research Institute Co ltd
Chengdu Tangyuan Electric Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种接触网线路长度测量发射电路,涉及接触网线路长度测量技术领域,发射脉冲信号由信号输入端输入,三极管Q4作为第一级缓冲电路,三极管Q3作为反向电路,三极管Q1、三极管Q2作为推挽功率输出电路,功率发达信号由信号输出端输出,是一种可以通过脉冲信号触发向被测接触线发射电信号用以测量接触线长度的发射电路设计。

Description

一种接触网线路长度测量发射电路
技术领域
本实用新型涉及接触网线路长度测量技术领域,确切地说涉及一种接触网线路长度测量发射电路。
背景技术
在轨道交通牵引供电系统直流侧短路故障测距装置在实际工作时,需要提前录入接触网的相关参数信息,其一就包括需要安装两故障测距装置之间的接触网实际线路长度信息,而该信息只能通过参考设计图纸和施工时测量得到,但是由于部分线路敷设于地底管道、机柜内部,且局部线路存在弯曲现象,实际测量过程中产生的误差积累,从而与实际的接触网线路长度存在较大的偏差。将此数据录入地铁牵引供电系统直流侧短路故障测距装置中,若产生短路故障,系统计算所得的短路故障点也会和实际短路故障点存在偏差。
而通过新的研究发现,通过在接触线两端发送和接收电磁信号并记录电磁信号传输时间的方式能够方便快捷地获取区间接触线的长度。然而,由于测量接触线长度各异,用于测量接触线长度的发射端需要较高的输出功率并且具有较好阻抗匹配效果,才能实现产生功率符合要求、接收端才能够灵敏接收到的发射信号。但是现有的技术中还没有一种可以达到上述要求的专用测量工具。而现行的测量方法测量效率低下,需要人慢慢进行测量,单次测量消耗时间长,需要人工一米一米的测量,并且成本高,需要消耗大量人力物力。
发明内容
本实用新型的目的在针对现有技术的缺陷,提供一种可以通过脉冲信号触发向被测接触线发射电信号用以测量接触线长度的发射电路设计。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:
一种接触网线路长度测量发射电路,其特征在于:包括用于连接脉冲信号发射装置的信号输入端,信号输入端与作为第一级缓冲单元的三极管Q4的基极连接,三极管Q4的集电极与作为反向单元的三极管Q3的基极连接并同时通过电阻R1连接至电源VCC,电源VCC还通过电阻R2与所述三极管Q3的集电极、以及作为推挽功率输出单元的三极管Q1的集电极和基极、和三极管Q2的基极相连,三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极相连,且三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极之间通过连接有电阻R3的电路连入信号输出端;所述三极管Q4、三极管Q3的发射极、以及三极管Q2的集电极通过中性点接地。
所述三极管Q1、三极管Q3和三极管Q4为NPN型三极管,所述三极管Q2为PNP型三极管。
进一步地,所述三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极之间通过反馈信号线连接所述脉冲信号发射装置,即反馈信号线将输出至信号输出端的电信号同步反馈至脉冲信号发射装置,以便于脉冲信号发射装置确定电信号的发送状态。
优选地,所述反馈信号线上设置有信号放大装置。
所述信号发射装置为带有计时模块的单片机或者FPGA模块。
所述信号输出端连接有带有接地端的接触线脉冲信号发射器。
本实用新型所提供的这种接触网线路长度测量发射电路,其发射脉冲信号由信号输入端输入,三极管Q4作为第一级缓冲电路,三极管Q3作为反向电路,三极管Q1、三极管Q2作为推挽功率输出电路,功率发达信号由信号输出端输出,当作为信号源的脉冲信号发射装置输出脉冲时,经过三极管Q4的缓冲,使电路瞬时导通向所述信号输出端输出一个电流完成测量信号的发射,只需要在被测量接触线的另一端接收此信号即可。
进一步的,选用单片机或者FPGA作为信号源用于产生方波或震荡脉冲信号,可以利用反馈信号确定发送时间,也可利用其自带的计时模块结合该电路传输时间得到发射时间,然后同样的在接触线接收信号的一端也采用计时模块计时,两个时间的差值即信号传输时间,通过时间与传输速度的乘积即可直接得出被测线路的长度。
附图说明
本实用新型的前述和下文具体描述在结合以下附图阅读时变得更清楚,其中:
图1为本实用新型一种优选方案的电路结构原理示意图。
具体实施方式
下面通过几个具体的实施例来进一步说明实现本实用新型目的技术方案,需要说明的是,本实用新型要求保护的技术方案包括但不限于以下实施例。
实施例1
作为本实用新型一种最基本的实施方案,如图1,公开了一种接触网线路长度测量发射电路,包括用于连接脉冲信号发射装置的信号输入端,信号输入端与作为第一级缓冲单元的三极管Q4的基极连接,三极管Q4的集电极与作为反向单元的三极管Q3的基极连接并同时通过电阻R1连接至电源VCC,电源VCC还通过电阻R2与所述三极管Q3的集电极、以及作为推挽功率输出单元的三极管Q1的集电极和基极、和三极管Q2的基极相连,三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极相连,且三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极之间通过连接有电阻R3的电路连入信号输出端;所述三极管Q4、三极管Q3的发射极、以及三极管Q2的集电极通过中性点接地。发射脉冲信号由信号输入端输入,三极管Q4作为第一级缓冲电路,三极管Q3作为反向电路,三极管Q1、三极管Q2作为推挽功率输出电路,功率发达信号由信号输出端输出,当作为信号源的脉冲信号发射装置输出脉冲时,经过三极管Q4的缓冲,使电路瞬时导通向所述信号输出端输出一个电流完成测量信号的发射,只需要在被测量接触线的另一端接收此信号即可。
实施例2
作为本实用新型一种优选的实施方案,在上述实施例1的基础上,进一步的,所述三极管Q1、三极管Q3和三极管Q4为NPN型三极管,所述三极管Q2为PNP型三极管,这样连接电路最后作为推挽功率输出电路单元的三极管Q1和三极管Q2即可正向相连保证输出通路不被击穿。
进一步的,为了便于记录向被测量接触线发射电信号的时间,可以向信号发射装置设置反馈线,即在所述三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极之间通过反馈信号线连接所述脉冲信号发射装置,即反馈信号线将输出至信号输出端的电信号同步反馈至脉冲信号发射装置,以便于发射装置确定电信号的发送状态。优选地,在所述反馈信号线上还可以设置有用于对反馈信号进行放大的信号放大装置,以确保脉冲信号发射装置接收到反馈信号并触发计时得到最准确的信号发射时间。
除了信号反馈的方式以外,还可以采用带有计时模块的单片机或者FPGA模块作为脉冲信号发射装置,所述信号输出端连接有带有接地端的接触线脉冲信号发射器。选用单片机或者FPGA作为信号源用于产生方波或震荡脉冲信号,可利用其自带的计时模块得到发射时间,然后同样的在接触线接收信号的一端也采用计时模块计时,两个时间的差值即信号传输时间,通过时间与传输速度的乘积即可直接得出被测线路的长度。

Claims (6)

1.一种接触网线路长度测量发射电路,其特征在于:包括用于连接脉冲信号发射装置的信号输入端,信号输入端与作为第一级缓冲单元的三极管Q4的基极连接,三极管Q4的集电极与作为反向单元的三极管Q3的基极连接并同时通过电阻R1连接至电源VCC,电源VCC还通过电阻R2与所述三极管Q3的集电极、以及作为推挽功率输出单元的三极管Q1的集电极和基极、和三极管Q2的基极相连,三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极相连,且三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极之间通过连接有电阻R3的电路连入信号输出端;所述三极管Q4、三极管Q3的发射极、以及三极管Q2的集电极通过中性点接地。
2.如权利要求1所述的一种接触网线路长度测量发射电路,其特征在于:所述三极管Q1、三极管Q3和三极管Q4为NPN型三极管,所述三极管Q2为PNP型三极管。
3.如权利要求1所述的一种接触网线路长度测量发射电路,其特征在于:所述三极管Q1的发射极与三极管Q2的发射极之间通过反馈信号线连接所述脉冲信号发射装置。
4.如权利要求3所述的一种接触网线路长度测量发射电路,其特征在于:所述反馈信号线上设置有信号放大装置。
5.如权利要求1所述的一种接触网线路长度测量发射电路,其特征在于:所述信号发射装置为带有计时模块的单片机或者FPGA模块。
6.如权利要求1所述的一种接触网线路长度测量发射电路,其特征在于:所述信号输出端连接有带有接地端的接触线脉冲信号发射器。
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