RU2372232C1 - Путевой датчик - Google Patents

Путевой датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2372232C1
RU2372232C1 RU2008122139/11A RU2008122139A RU2372232C1 RU 2372232 C1 RU2372232 C1 RU 2372232C1 RU 2008122139/11 A RU2008122139/11 A RU 2008122139/11A RU 2008122139 A RU2008122139 A RU 2008122139A RU 2372232 C1 RU2372232 C1 RU 2372232C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wheel
rolling stock
rectangular
magnetic circuit
magnetic
Prior art date
Application number
RU2008122139/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Германович Тильк (RU)
Игорь Германович Тильк
Вадим Вадимович Ляной (RU)
Вадим Вадимович Ляной
Михаил Александрович Кривда (RU)
Михаил Александрович Кривда
Борис Сергеевич Сергеев (RU)
Борис Сергеевич Сергеев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" (УрГУПС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" (УрГУПС) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" (УрГУПС)
Priority to RU2008122139/11A priority Critical patent/RU2372232C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372232C1 publication Critical patent/RU2372232C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к путевым устройствам, взаимодействующим с поездом и приводимым в действие с помощью магнитных или электрических средств. Устройство содержит магнитопровод с катушкой индуктивности, соединенной с измерительной схемой. Магнитопровод выполнен прямоугольным и размещен параллельно оси головки рельса. Длина прямоугольного магнитопровода П-образной формы определяется в зависимости от диаметра колеса подвижного состава, частоты генератора переменного напряжения и скорости движения подвижного состава. Ширина прямоугольного магнитопровода должна быть больше ширины реборды колеса подвижного состава. Катушка индуктивности прямоугольного магнитопровода связана магнитным полем с ребордой колеса и через токовый резистор подключена к генератору переменного напряжения измерительной схемы, при этом параллельно токовому резистору подключен преобразователь аналогового сигнала в логический, с которого сигнал поступает в систему счета осей. Технический результат заключается в обеспечении надежного функционирования путевого датчика. 2 ил.

Description

Изобретение относится к организации и управлению движением поездов, а именно к путевым устройствам, взаимодействующим с поездом и приводимым в действие с помощью магнитных или электрических средств.
Известны путевые датчики, у которых сигнал фиксации проследования подвижного состава вырабатывается за счет просадки рельса относительно бетонного основания при движении колесной пары вагона над датчиком (Бухгольц В.П., Красовский Г.А., Штанке А.Э. Путевые датчики подвижного состава на рельсовом транспорте. - М.: Транспорт, 1976. - С.31, рис.6). Недостатком этого устройства является зависимость его функционирования от массы вагона, следующего над датчиком, низкая эксплуатационная надежность и высокая стоимость, обусловленная необходимостью введения бетонного основания.
Лучшими характеристиками обладают путевые датчики, основанные на прогибе рельса от воздействия массы движущегося вагона, у которых отсутствует бетонное основание (Бухгольц В.П., Красовский Г.А., Штанке А.Э. Путевые датчики подвижного состава на рельсовом транспорте. - М.: Транспорт, 1976. - С.39, рис.13). Недостатком этого устройства является значительная зависимость его функционирования от массы вагона, следующего над датчиком.
Известен также путевой датчик, принцип действия которого основан на изменении электромагнитных параметров измерительной цепи при наличии или отсутствии над датчиком реборды колесной пары вагона (Щиголев С.А., Сергеев Б.С. Анализ работы электромагнитного путевого датчика ДПЭП // Электротехника. - 2000. - №7. - С.41, рис.1). Недостатком этого устройства является недостаточная надежность работы из-за того, что электромагнитная связь катушки индуктивности путевого датчика с ферромагнитными параметрами реборды движущегося колеса недостаточна, а это снижает уровень чувствительности путевого датчика и обусловливает возможность появления сбоев в работе при счете осей подвижного состава.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является путевой датчик, обладающий большей чувствительностью за счет того, что в него введены два ферромагнитных сердечника, увеличивающие электромагнитную связь между ребордой колеса и катушками индуктивности (Бухгольц В.П., Красовский Г.А., Штанке А.Э. Путевые датчики подвижного состава на рельсовом транспорте. - М.: Транспорт, 1976. - С.45, рис.20). Недостатком этого путевого датчика является его сложность, что увеличивает стоимость датчика и эксплуатационные расходы на настройку дифференциальной системы магнитопроводов.
Целью изобретения является снижение стоимости путевого датчика и уменьшение эксплуатационных расходов на его настройку и обслуживание.
Сущность изобретения заключается в том, что магнитопровод выполнен прямоугольным и размещен параллельно оси головки рельса, длина прямоугольного магнитопровода П-образной формы определяется следующей функциональной зависимостью:
Figure 00000001
где Dк - диаметр колеса подвижного состава;
F - частота генератора переменного напряжения;
V - скорость движения подвижного состава,
ширина прямоугольного магнитопровода должна быть больше ширины реборды колеса подвижного состава, катушка индуктивности прямоугольного магнитопровода связана магнитным полем с ребордой колеса и через токовый резистор подключена к генератору переменного напряжения измерительной схемы, при этом параллельно токовому резистору подключен преобразователь аналогового сигнала в логический, с которого сигнал поступает в систему счета осей.
На фиг.1 и 2 изображены схема подключения и конструкция путевого датчика.
На фиг.1 изображен рельс 1, по которому движется колесо подвижного состава 2 с ребордой 3. Параллельно оси головки рельса 1 расположен прямоугольный магнитопровод 4 с намотанной на нем катушкой индуктивности 5. Катушка индуктивности 5 подключена к входам измерительной схемы 6, которая состоит из генератора переменного напряжения 7, соединенного через токовый резистор 8 с выводами катушки индуктивности 5, а параллельно токовому резистору 8 подключен преобразователь аналогового сигнала в логический 9. Катушка индуктивности 5 связана магнитным полем 10 с ребордой 3 колеса 2 подвижного состава. Выход преобразователя 9 подключен к системе счета осей подвижного состава 11.
На фиг.2 приведен разрез по А-А фиг.1 с идентичной нумерацией элементов.
Путевой датчик работает следующим образом.
Существует два состояния схемы путевого датчика. Первое из них соответствует отсутствию колеса 2 над магнитопроводом 4. Во втором состоянии над магнитопроводом 4 присутствует колесо 2 и его реборда 3 влияет на величину суммарного магнитного сопротивления магнитной цепи, образованного магнитопроводом 4, ребордой 3 и воздушными зазорами между магнитопроводом 4 и ребордой 3. Индуктивность катушки 5 зависит от значения этого магнитного сопротивления и от напряженности магнитного поля, показанного силовыми линиями 10. Очевидно, что наличие реборды 3 или ее отсутствие будет определять величину индуктивности катушки 5, что и является признаком проследования колеса над зоной действия путевого датчика. Использование в путевом датчике П-образной формы магнитопровода 4 снижает величину магнитного сопротивления магнитной цепи, образованной магнитопроводом и ребордой 3 колеса 2.
Ток в последовательной цепи, состоящей из катушки индуктивности 5 и токового резистора 8 измерительной схемы 6, определяется величиной индуктивности катушки 5 и выходным напряжением генератора переменного напряжения 7 схемы 6. Падение переменного напряжения на токовом резисторе 8 поступает на вход преобразователя 9 аналогового сигнала в логический. Изменения тока, протекающего через резистор 8, фиксируются преобразователем 9 и преобразуются в логический сигнал на выходе измерительной схемы 6 таким образом, чтобы нулю или единице соответствовало наличие или отсутствие колеса над зоной действия путевого датчика. Полученный логический сигнал передается в систему счета осей подвижного состава 11.
Выбор длины lдл магнитопровода 4 определяется следующими факторами. С одной стороны для обеспечения максимальной магнитной связи между катушкой индуктивности 5 и ребордой 3 колеса 2 необходимо, чтобы все расстояния по длине lдл между любой точкой магнитопровода 4 и ребордой 3 были минимальными. Теоретически это может быть выполнимо при условии, когда Dк=lдл, где Dк - диаметр колеса 2. Если диаметр Dк недостаточно велик, то максимальная магнитная связь будет иметь место при уменьшении lдл. Однако уменьшение lдл, при равных значениях частоты F переменного напряжения генератора 7, приводит к уменьшению длительности выходного импульса измерительной схемы 6, что может привести к сбоям в работе датчика при больших скоростях V следования подвижного состава. При этом значение длины магнитопровода может быть определено следующей функциональной зависимостью:
Figure 00000002
.
Оно показывает, что при уменьшении диаметра Dк колеса 2 желательно уменьшение длины магнитопровода lдл, а увеличение скорости V вызывает необходимость увеличения длины lдл магнитопровода 4, которая при этом может быть уменьшена путем увеличении частоты F.
Величина ширины lш магнитопровода должна удовлетворять условию: lш>lрб, где lрб - ширина реборды колеса. Это определяется разбросом ширины реборды 3 колеса 2 и колебаниями ее расположения относительно рельса 1 в процессе прохождения подвижного состава над магнитопроводом 4.
Следовательно, путем применения одного прямоугольного магнитопровода П-образной формы и выбора его соответствующих конструктивных параметров обеспечивается надежное функционирование путевого датчика.
Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает снижение стоимости путевого датчика и уменьшение эксплуатационных расходов.

Claims (1)

  1. Путевой датчик, включающий магнитопровод с катушкой индуктивности, соединенной с измерительной схемой, отличающийся тем, что магнитопровод выполнен прямоугольным и размещен параллельно оси головки рельса, длина прямоугольного магнитопровода П-образной формы определяется следующей функциональной зависимостью:
    Figure 00000003
    ,
    где Dк - диаметр колеса подвижного состава;
    F - частота генератора переменного напряжения;
    V - скорость движения подвижного состава,
    ширина прямоугольного магнитопровода должна быть больше ширины реборды колеса подвижного состава, катушка индуктивности прямоугольного магнитопровода связана магнитным полем с ребордой колеса и через токовый резистор подключена к генератору переменного напряжения измерительной схемы, при этом параллельно токовому резистору подключен преобразователь аналогового сигнала в логический, с которого сигнал поступает в систему счета осей.
RU2008122139/11A 2008-06-02 2008-06-02 Путевой датчик RU2372232C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008122139/11A RU2372232C1 (ru) 2008-06-02 2008-06-02 Путевой датчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008122139/11A RU2372232C1 (ru) 2008-06-02 2008-06-02 Путевой датчик

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2372232C1 true RU2372232C1 (ru) 2009-11-10

Family

ID=41354649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008122139/11A RU2372232C1 (ru) 2008-06-02 2008-06-02 Путевой датчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2372232C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599458C1 (ru) * 2015-05-08 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Способ дистанционной регистрации проследования колесных пар подвижного состава и устройство для его осуществления
RU2624140C1 (ru) * 2016-06-16 2017-06-30 Акционерное Общество "Научно-Производственный Центр "Промэлектроника" Способ регистрации прохода колеса рельсового транспортного средства
RU2624358C1 (ru) * 2016-08-22 2017-07-03 Акционерное Общество "Научно-Производственный Центр "Промэлектроника" Способ регистрации прохода колеса рельсового транспортного средства и способ определения диаметра колеса рельсового транспортного средства
RU2628621C1 (ru) * 2016-09-05 2017-08-21 Акционерное Общество "Научно-Производственный Центр "Промэлектроника" Способ определения диаметра колеса рельсового транспортного средства

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599458C1 (ru) * 2015-05-08 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Способ дистанционной регистрации проследования колесных пар подвижного состава и устройство для его осуществления
RU2624140C1 (ru) * 2016-06-16 2017-06-30 Акционерное Общество "Научно-Производственный Центр "Промэлектроника" Способ регистрации прохода колеса рельсового транспортного средства
RU2624358C1 (ru) * 2016-08-22 2017-07-03 Акционерное Общество "Научно-Производственный Центр "Промэлектроника" Способ регистрации прохода колеса рельсового транспортного средства и способ определения диаметра колеса рельсового транспортного средства
RU2628621C1 (ru) * 2016-09-05 2017-08-21 Акционерное Общество "Научно-Производственный Центр "Промэлектроника" Способ определения диаметра колеса рельсового транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2372232C1 (ru) Путевой датчик
JPH10508177A (ja) 電磁石的又は永久磁石的なレールブレーキ
CN101138983A (zh) 无线传感器网络的铁路溜车自动监测和报警控制系统
CN104254472B (zh) 检测铁路系统故障的方法和装置
CN105758463B (zh) 无缝线路钢轨温度应力检测系统
EP2112045B1 (en) Arrangement and method for detecting track bound traffic
CN103552581B (zh) 车轮传感器
RU2564553C2 (ru) Способ регистрации прохождения колесных пар подвижного состава и устройство для его осуществления
CN203511692U (zh) 车轮传感器
RU2383459C1 (ru) Способ контроля свободности участка и устройство для его осуществления
CN105539508B (zh) 一种用于识别车轮运动方向的传感器及其使用方法
CN101531201A (zh) 一种基于“8”字形测量线圈的感应式导向轨
CN101013526A (zh) 地感线圈式测速仪的检测方法
KR101077762B1 (ko) Af궤도회로장치에서의 수신신호 검지 회로
CN201012690Y (zh) 道轨车轮传感器
KR20020000562A (ko) 철도 차량의 속도 측정 방법 및 그 장치
JPH06324064A (ja) 移動体の位置及び速度の計測装置
RU2317222C1 (ru) Путевой датчик
Zhang et al. Train detection by magnetic field measurement with giant magnetoresistive sensors for high-speed railway
Chomsuwan et al. Energy free railway monitoring with vibrating magnetostrictive sensor for wireless network sensor
Zhang et al. Train detection by magnetic field sensing
RU107748U1 (ru) Устройство для определения температуры нагрева подшипников в буксах железнодорожных вагонов
JP2019067314A (ja) 脱輪防止機能を備える磁気式安全運転支援システム
JP2004067038A (ja) 軌道短絡性能確認装置
JP6947306B2 (ja) レール破断検知装置及びレール破断結果管理システム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150603