RU2543435C2 - Способ диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов - Google Patents

Способ диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов Download PDF

Info

Publication number
RU2543435C2
RU2543435C2 RU2013123703/11A RU2013123703A RU2543435C2 RU 2543435 C2 RU2543435 C2 RU 2543435C2 RU 2013123703/11 A RU2013123703/11 A RU 2013123703/11A RU 2013123703 A RU2013123703 A RU 2013123703A RU 2543435 C2 RU2543435 C2 RU 2543435C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistance
cable
rail
choke
throttle
Prior art date
Application number
RU2013123703/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013123703A (ru
Inventor
Виктор Иннокентьевич Шаманов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ)
Priority to RU2013123703/11A priority Critical patent/RU2543435C2/ru
Publication of RU2013123703A publication Critical patent/RU2013123703A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543435C2 publication Critical patent/RU2543435C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и обеспечивает возможность диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов за счет выполнения дополнительных операций.
Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно измеряют падение напряжения на подключенной к рельсу дроссельной перемычке, вычисляют сопротивление каждой дроссельной перемычки перемножением на удельное сопротивление рельсов отношения падения напряжения на перемычке к падению напряжению на одном метре сплошного рельса, вычисляют коэффициент асимметрии сопротивлений дроссельных перемычек делением разности их сопротивлений на сумму, а при превышении сопротивлениями дроссельных перемычек и/или коэффициентом асимметрии сопротивлений их допускаемых значений дополнительно измеряют в каждом проводе соответствующей дроссельной перемычки ток и падения напряжения на переходах провода «рельс - штепсель», «штепсель - трос» и «трос - наконечник», вычисляют значения сопротивлений каждого перехода в каждом проводе делением падения напряжения на диагностируемом переходе на ток в проводе, и переходы с наибольшими значениями сопротивлений относят к неисправным. 1 ил.

Description

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и может быть использовано при техническом обслуживании рельсовых цепей.
Известен способ контроля состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов, согласно которому визуально осматривают места крепления штепселей к шейке рельса и места крепления тросов к штепселям и наконечникам. Затем на каждый трос поочередно устанавливают индикатор тока рельсовых цепей и контролируют ток в тросе, легко постукивая слесарным молотком по штепселю, в котором соответствующий трос закреплен, и покачивая трос рукой. Считается, что при исправных проводах у дроссельных перемычек стрелка индикатора тока рельсовых цепей отклоняется на 2/3 шкалы [1, с.193 - 194].
Способ этот трудоемок и дает весьма неточную информацию о состоянии дроссельных перемычек. Показания индикатора тока рельсовых цепей зависят от величины тока в рельсе, к которому подключена диагностируемая дроссельная перемычка, а ток в рельсах может изменяться на один - три порядка в зависимости от поездной ситуации на электрифицированных участках. Поэтому указанный предел отклонения стрелки индикатора может появляться при весьма различающихся сопротивлениях проводов в дроссельных перемычках.
Дроссельные перемычки являются элементами рельсовых линий в тяговой рельсовой сети. Сопротивления дроссельных перемычек нормируются [2, с.777 - 794]. Для нормальной работы рельсовых цепей и автоматической локомотивной сигнализации важна не только величина сопротивлений дроссельных перемычек, но и величина асимметрии этих сопротивлений.
Сопротивления дроссельных перемычек увеличиваются с течением времени эксплуатации, и их величина может превысить допускаемые пределы. Разница величин сопротивлений может быть одной из основных причин появления асимметрии тягового тока в рельсовых нитях коротких рельсовых цепей, т.е. одним из основных факторов, вызывающих неустойчивую работу приемников автоматической локомотивной сигнализации и рельсовых цепей от действия помех при повышенной асимметрии тягового тока. Данный способ диагностики не дает никакой информации ни о величине сопротивления дроссельных перемычек, ни о величине асимметрии этих сопротивлений.
Известен также способ двух вольтметров, когда измеряют падение напряжения от тягового и сигнального тока на токопроводящем рельсовом стыке и на одном метре сплошного рельса, а затем, зная удельное сопротивление рельсов электрическому току, по нему протекающему, вычисляют соотношение сопротивлений токопроводящего стыка и одного метра сплошного рельса [3]. Дроссельные перемычки также являются токопроводящими элементами рельсовой нити, поэтому этот способ применим и при контроле сопротивления дроссельных перемычек, однако он не дает никакой информации о величине асимметрии сопротивлений дроссельных перемычек, не позволяет диагностировать состояния элементов этих перемычек.
Сопротивление дроссельной перемычки определяется величиной сопротивлений ее проводов. Каждый провод состоит из последовательно включенных элементов: штепселя, троса, наконечника и переходов «рельс - штепсель», «штепсель - трос» и «трос - наконечник».
Сопротивления штепселя, троса и наконечника в процессе эксплуатации практически не изменяются, поэтому не требуют выполнении операций диагностирования с ними. При нормальной затяжке гаек сопротивление перехода «наконечник - вывод дроссель-трансформатора» не меняется и поэтому проведения специальных операций контроля тоже не требует. Следовательно, контроль сопротивления необходим только в переходах «рельс - штепсель», «штепсель - трос» и «трос - наконечник».
Целью изобретения является обеспечение возможности диагностирования состояния дроссельных перемычек и состояния элементов в каждом проводе многопроводной дроссельной перемычки - состояния переходов «рельс - штепсель», «штепсель - трос» и «трос - наконечник».
Это достигается тем, что измеряют падение напряжения на подключенной к рельсу дроссельной перемычке, вычисляют сопротивление каждой дроссельной перемычки перемножением на удельное сопротивление рельсов отношения падения напряжения на перемычке к падению напряжения на одном метре сплошного рельса, вычисляют коэффициент асимметрии сопротивлений дроссельных перемычек делением разности их сопротивлений на сумму, а при превышении сопротивлениями дроссельных перемычек и/или коэффициентом асимметрии сопротивлений их допускаемых значений дополнительно измеряют в каждом проводе соответствующей дроссельной перемычки ток и падения напряжения на переходах провода «рельс - штепсель», «штепсель - трос» и «трос - наконечник», вычисляют значения сопротивлений каждого перехода в каждом проводе делением падения напряжения на диагностируемом переходе на ток в проводе и переходы с наибольшими значениями сопротивлений относят к неисправным.
На чертеже показаны распределения токов в проводах дроссельных перемычек, а также измеряемые токи и падения напряжений. Перемычки могут быть двухпроводные, трехпроводные и четырехпроводные. Для упрощения восприятия сущности способа диагностирования на чертеже показаны двухпроводные перемычки. Чтобы не затемнять чертеж, измеряемые в каждом проводе токи и напряжения на его элементах показаны только для одного провода.
Рельсы 1 и 2 соединены электрически с дроссель-трансформатором 3 дроссельными перемычками 4 и 5.
Ток Ip1 из рельса 1 при протекании через дроссельную перемычку 4 разделяется на ток I'П1 в проводе, включающем в себя штепсель 6 и трос 7, один конец которого заделан в штепселе 6, а второй конец - в наконечнике 8, а также на ток I''П1 в другом проводе, включающем в себя штепсель 9 и трос 10, один конец которого заделан в штепселе 9, а второй конец - в наконечнике 8.
Ток Ip1 из рельса 2 при протекании через дроссельную перемычку 5 разделяется на ток I'П1 в проводе, включающем в себя штепсель 11 и трос 12, один конец которого заделан в штепселе 11, а второй конец - в наконечнике 13, а также на ток I''П1 в другом проводе, включающем в себя штепсель 14 и трос 15, один конец которого заделан в штепселе 14, а второй конец - в наконечнике 13.
Для осуществления предлагаемого способа диагностирования дроссельных перемычек в соответствии с типом рельсов 1 и 2 по справочным данным находят численное значение удельного сопротивления одного метра рельсов Zp, Ом/м.
Измеряют падения напряжений UO1 и UO2 на отрезках длиной 1 м сплошных рельсов соответственно 1 и 2, падения напряжения UДП1 и UДП2 соответственно на первой 4 и второй 5 дроссельных перемычках. Падения напряжения можно измерить вольтметрами, имеющими разные диапазоны измеряемого напряжения
Весь ток Ip1 из рельса 1 протекает по первой дроссельной перемычке 4. Измеренное падение напряжения на этой дроссельной перемычке пропорционально сопротивлению этой дроссельной перемычки ZДП1:
Figure 00000001
а измеренное падение напряжения на отрезке рельса 1 с фиксированной длиной один метр (1 м) пропорционально удельному сопротивлению рельсов Zp
Figure 00000002
Отношение этих напряжений:
Figure 00000003
Следовательно, отношение напряжений UДП1 и UO1 пропорционально величине сопротивления ZДП1 дроссельной перемычки 4. Численное значение электрического сопротивления Zp отрезка сплошного рельса длиной один метр, на котором измеряется падение напряжения UO1, известно. Поэтому фактическое текущее значение сопротивления дроссельной перемычки 4 с учетом (3), используя результаты измерения указанных напряжений, вычисляют по формуле:
Figure 00000004
Сравнивают найденное значение сопротивления ZДП1 с его нормативным значением и делают вывод, исправна или нет первая дроссельная перемычка 4.
Аналогично весь ток Ip2 из рельса 2 протекает по второй дроссельной перемычке 5. Измеренное падение напряжения на этой дроссельной перемычке пропорционально ее сопротивлению ZДП1:
Figure 00000005
Figure 00000006
а измеренное падение напряжения на отрезке рельса 2 с фиксированной длиной один метр пропорционально удельному сопротивлению рельсов Zp:
Figure 00000007
Отношение этих напряжений:
Figure 00000005
Figure 00000008
Следовательно, отношение напряжений UДП2 и UO2 пропорционально величине сопротивления ZДП2 дроссельной перемычки 5. При известном численном значении электрического сопротивления Zp отрезка сплошного рельса длиной один метр, на котором измеряется падение напряжения UO2, с учетом (7) вычисляют фактическое текущее сопротивление второй дроссельной перемычки 5 по формуле:
Figure 00000009
Сравнивают найденное значение сопротивления ZДП2 с его нормативным значением и делают вывод, исправна или нет вторая дроссельная перемычка 5.
Когда сопротивления дроссельных перемычек 4 и 5 различаются существенно, вычисляют коэффициент асимметрии их сопротивлений по формуле
Figure 00000010
Если найденные численные значения сопротивлений дроссельных перемычек или коэффициента асимметрии этих сопротивлений превышают допускаемые для них величины, то для определения того, какие элементы дроссельных перемычек неисправны, выполняют следующие операции.
У первой дроссельной перемычки 4 измеряют токи I'П1 и I''П1 в ее проводах соответственно 7 и 10; падения напряжения U'РШ1 и U''РШ1 на переходах соответственно «рельс 1 - штепсель 6» и «рельс 1 - штепсель 9»; падения напряжения U'ШТ1 и U''ШТ1 на переходах соответственно «штепсель 6 - трос 7» и «штепсель 9 - трос 10», а также падения напряжения U'ТН1 и U''ТН1 на переходах соответственно «трос 7 - наконечник 8» и «трос 10 - наконечник 8».
У второй дроссельной перемычки 5 измеряют токи I'П2 и I''П2 в ее проводах соответственно 12 и 15; падения напряжения U'РШ2 и U''РШ2 на переходах соответственно «рельс 2 - штепсель 11» и «рельс 2 - штепсель 14»; падения напряжения U'ШТ2 и U''ШТ2 на переходах соответственно «штепсель 11 - трос 12» и «штепсель 14 - трос 15», а также падения напряжения U'ТН2 и U''ТН2 на переходах соответственно «трос 12 - наконечник 13» и «трос 15 - наконечник 13». Токи можно контролировать измерительными клещами.
Затем для каждого провода вычисляют сопротивления рассматриваемых переходов по следующим формулам.
Для первого провода первой дроссельной перемычки 4 сопротивление перехода «рельс 1 - штепсель 6»
Figure 00000011
сопротивление перехода «штепсель 6 - трос 7»
Figure 00000012
сопротивление перехода «трос 7 - наконечник 8»
Figure 00000013
Для второго провода первой дроссельной перемычки 4 сопротивление перехода «рельс 1 - штепсель 9»
Figure 00000014
сопротивление перехода «штепсель 9 - трос 10»
Figure 00000015
сопротивление перехода «трос 10 - наконечник 8»
Figure 00000016
Таким же образом вычисляются сопротивления рассматриваемых переходов у проводов второй дроссельной перемычки 5. У первого провода второй перемычки 5 сопротивление перехода «рельс 2 - штепсель 11»
Figure 00000017
Figure 00000005
сопротивление перехода «штепсель 11 - трос 12»
Figure 00000018
сопротивление перехода «трос 12 - наконечник 13»
Figure 00000019
Для второго провода второй дроссельной перемычки 5 сопротивление перехода «рельс 2 - штепсель 14»
Figure 00000020
сопротивление перехода «штепсель 14 - трос 15»
Figure 00000021
сопротивление перехода «трос 15 - наконечник 13»
Figure 00000022
Переходы с наибольшими значениями их электрических сопротивлений относят к неисправным. По полученным данным делают заключение о необходимости проведения соответствующих ремонтных операций или замен.
Таким образом, предложенный способ позволяет использованием нескольких несложных дополнительных измерительных и вычислительных операций диагностировать состояние дроссельных перемычек и всех их элементов. Предложенный способ, по сути, является способом неразрушающего контроля состояния элементов рассматриваемых дроссельных перемычек.
Эксперименты по диагностированию состояния дроссельных перемычек и их элементов на магистральных железных дорогах с использованием предложенного способа подтвердили достаточную для практических целей точность определения их текущего состояния.
Литература
1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. - М.: Транспорт, 1989, - 433 с.
2. Сороко В.И., Милюков В.А. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: Справочник: в 3 кн. Кн. 1. - М.: НПФ «ПЛАНЕТА», 2000, - 960 с.
3. Авторское свидетельство №1792861, кл. B61L 23/16. Стыкоизмеритель для электрифицированных железнодорожных линий / В.И. Шаманов, К.С. Мухамеджанов, Л.В. Никулин, В.Л. Михалдык, Б.М. Ведерников.

Claims (1)

  1. Способ диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов, заключающийся в том, что измеряют падение напряжения от тягового и сигнального тока на одном метре сплошного рельса, отличающийся тем, что дополнительно измеряют падение напряжения на подключенной к рельсу дроссельной перемычке, вычисляют сопротивление каждой дроссельной перемычки перемножением на удельное сопротивление рельсов отношения падения напряжения на перемычке к падению напряжению на одном метре сплошного рельса, вычисляют коэффициент асимметрии сопротивлений дроссельных перемычек делением разности их сопротивлений на сумму, а при превышении сопротивлениями дроссельных перемычек и/или коэффициентом асимметрии сопротивлений их допускаемых значений дополнительно измеряют в каждом проводе соответствующей дроссельной перемычки ток и падения напряжения на переходах провода «рельс-штепсель», «штепсель-трос» и «трос-наконечник», вычисляют значения сопротивлений каждого перехода в каждом проводе делением падения напряжения на диагностируемом переходе на ток в проводе и переходы с наибольшими значениями сопротивлений относят к неисправным.
RU2013123703/11A 2013-05-24 2013-05-24 Способ диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов RU2543435C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013123703/11A RU2543435C2 (ru) 2013-05-24 2013-05-24 Способ диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013123703/11A RU2543435C2 (ru) 2013-05-24 2013-05-24 Способ диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013123703A RU2013123703A (ru) 2014-11-27
RU2543435C2 true RU2543435C2 (ru) 2015-02-27

Family

ID=53290178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013123703/11A RU2543435C2 (ru) 2013-05-24 2013-05-24 Способ диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543435C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109444689B (zh) * 2018-11-19 2020-03-27 中国矿业大学 一种地铁/煤矿回流轨道绝缘破损位置及其过渡电阻监测方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2296686C1 (ru) * 2005-09-28 2007-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрНУПС) Способ диагностирования состояния элементов токопроводящих рельсовых стыков
JP2012163496A (ja) * 2011-02-08 2012-08-30 East Japan Railway Co レールボンド抵抗測定装置及びレールボンド抵抗測定方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2296686C1 (ru) * 2005-09-28 2007-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрНУПС) Способ диагностирования состояния элементов токопроводящих рельсовых стыков
JP2012163496A (ja) * 2011-02-08 2012-08-30 East Japan Railway Co レールボンド抵抗測定装置及びレールボンド抵抗測定方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013123703A (ru) 2014-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101272130B1 (ko) 절연 모니터링 방법 및 장치
KR100988267B1 (ko) 지중송전계통 절연통보호장치 상시 진단 장치
US11977105B2 (en) Current and voltage measuring unit
KR100789412B1 (ko) 인공지락 시험장치 및 이를 이용한 고장점 표정 방법
EP2799850A1 (en) Pipeline ac corrosion risk measurement and evaluation method and measurement and evaluation device
CN104569609A (zh) 一种测量引下线异频电流的杆塔接地阻抗测试方法
US7323880B2 (en) Ground circuit impedance measurement
CN103823138A (zh) 利用辅助线监测供电线路电参数的电路
RU2543435C2 (ru) Способ диагностирования состояния дроссельных перемычек путевых дроссель-трансформаторов
RU2514027C2 (ru) Способ диагностики состояния электрического сопротивления рельсовых линий в рельсовых цепях на участках с электротягой переменного тока
KR101090957B1 (ko) 직류전기철도의 실시간 누설전류 예측을 위한 귀환전류비 측정 시스템
RU109723U1 (ru) Устройство для контроля состояния изолирующих стыков в рельсовых цепях на участках с электротягой переменного тока
RU2529566C1 (ru) Способ измерения асимметрии переменного тягового тока в рельсовых линиях под катушками алс
RU2529564C1 (ru) Устройство диагностики состояния электрического сопротивления рельсовых линий в рельсовых цепях на участках с электротягой переменного тока
US7068040B2 (en) Ground circuit impedance measurement apparatus and method
RU2406624C1 (ru) Система электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока
RU2296686C1 (ru) Способ диагностирования состояния элементов токопроводящих рельсовых стыков
ITMI20010829A1 (it) Metodo per la localizzazione di guasti nella guaina di cavi con conduttore sensore
RU152421U1 (ru) Устройство для измерения сопротивлений заземлителей п-образных опор воздушных линий электропередачи без отсоединения грозозащитного троса
KR101527942B1 (ko) 전철변전소 제어케이블의 접지점 거리측정장치 및 방법
RU2424936C1 (ru) Устройство контроля целостности рельса
RU200587U1 (ru) Измерительно-сигнализирующий канал о наличии асимметрии тягового тока в рельсовой сети
CN105004890A (zh) 运行低压电流互感器故障检查装置
CN203825104U (zh) 利用辅助线监测供电线路电参数的电路
CN208672715U (zh) 一种多通道同时测试的直流低电阻监控系统

Legal Events

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

Effective date: 20160525