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相似文献
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1.
本文通过分析驼峰溜放作业特点,指出了在驼峰溜放进路自动控制中结合速度跟踪的必要性,提出了利用分路道岔双区段轨道电路实现速度跟踪的原理,并举例说明了利用速度跟踪实现侧撞防护的方法。  相似文献   

2.
编组站溜放进路控制系统是国家“七五”重点科技攻关项目之一,它功能齐全,操作简单,安全可靠,既可以单独使用,又可以与速度控制,机车遥控,信息处理系统联网使用,以实现编组站综合自动化。本文对其系统组成,主要功能,以及硬件和软件等方面作了介绍。  相似文献   

3.
介绍TXJK驼峰信号溜放进路自动控制系统的结构,功能及特点。  相似文献   

4.
根据大连北站机械化驼峰的特点研究了驼峰车辆溜放进路分布式微机自动控制系统的组成、工作原理及软件设计特点。  相似文献   

5.
介绍了一种可降级使用的驼峰自动化控制系统,以及该系统在提高可靠性和加强可维护性方面所采取的措施。  相似文献   

6.
阐述了溜放车组间隔控制在自动化驼峰中的重要性,并以TW-2型驼峰自动化系统为例说明了二部位间隔控制的基本原理,以及具体实现的3个主要步骤:基本定速的计算、"朝前看"间隔调整和"朝后看"间隔调整。  相似文献   

7.
蚌埠东驼峰编组站既有设备是采用继电式控制,调速部分是采用人工铁鞋加后续减速顶的调速方式,此次改造工程是将既有驼峰改造为自动化驼峰,通过对需要解体车辆的速度控制,达到保证作业安全和提高作业效率的目的。  相似文献   

8.
由于现场条件的差异,现场调查不足等原因,使得在信号平面图设计当中,调车线信号时常不能满足现场要求。以图1为例说明如下。[第一段]  相似文献   

9.
驼峰速度控制系统中神经网络方法的研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
党建武  靳蕃 《铁道学报》1996,18(5):69-74
现有的各种驼峰速度控制系统大多属开环系统,本文将神经网络学习算法引入速度控制系统达到系统闭环的效果。提出了一种直接控制的自适应神经元模型和神经网络结构,以及一种快速学习算法,并把该神经网络和算法用于驼峰速度控制系统。计算机模拟结果表明该算法是十分有效的。  相似文献   

10.
怀化南站自动化驼峰速度控制系统在运用中发现2个速度控制方式上的不完善。一个是溜放车辆在间隔制动的2部位对第2钩(即追钩车)进行制动时,因为只考虑了防止其发生追钩而没有考虑到第3钩车的到来,以致造成了第3钩车撞上第2钩车。另一个是大组车溜放时,3部位无法将车辆速度减下来,造成车辆超速连挂。  相似文献   

11.
TBZK驼峰溜放速度控制系统具有控制精度高,速度平滑处理得当等特点,但在使用中发现有2个问题值得探讨,  相似文献   

12.
杨柳 《铁道通信信号》2009,45(10):13-14
结合自动化驼峰的特点及其出现的常见故障,将速度故障进行列举分析,提出相应的应对措施,降低故障,保障安全。  相似文献   

13.
点连式驼峰峰高计算中难行车溜放速度的确定   总被引:1,自引:1,他引:0  
张超  刘颜邦 《铁道学报》1992,14(3):117-120
  相似文献   

14.
针对影响自动化驼峰速度控制精度的主要因素进行分析,并提出了改进方法。  相似文献   

15.
针对驼峰溜放速度控制设备或基础设备出现的故障,控制系统设计了相应的冗余应急处理控制策略,以提高驼峰控制系统的可靠性和驼峰溜放作业的安全性。  相似文献   

16.
到本世纪末,我国铁路客货运量将有大幅度增长,铁路编组站也要相应地发展,尤其在编制站自动化方面要有更大的进步。在自动化调速设备基础上,驼峰设计理论要加以研究和确定,改变旧的传统理论的束缚。要改革现行科研体制,技术进行有偿转让,把调速技术推向市场,科研部门变成经济实体,行政管理部门进行宏观调控。要探讨和制定驼峰自动化的发展政策,路网性编组站大中型驼峰要向综合自动化方向迈进,中小驼峰要实现调速简易自动化。要加强计算机软件开发,编组站的作业要应用计算机自动控制和信息管理。  相似文献   

17.
介绍了慕尼黑北编组站自动化驼峰的概况及溜放控制系统的结构,设备,功能等。  相似文献   

18.
驼峰溜放速度控制是驼峰溜放过程控制中的一个重点和难点,它既要兼顾解体作业效率,又要兼顾安全,因此在运用中需要进一步减小驼峰溜放速度控制的误差,并采取相应的对策措施,以利于驼峰作业效率和安全系数的提高。  相似文献   

19.
武钢驼峰调速自动化采用TBZK型驼峰自动化控制系统。该系统的溜放速度控制采用以线束减速器兼作目的调速+减速顶的点连式调速制式。控制系统以雷达、测重、测长、车轮传感器及车辆减速器等为基础设备,根据线束减速器兼作目的制动调速制式的原理,由计算机根据减速顶的调速能力,[第一段]  相似文献   

20.
溜放车组的间隔控制直接影响着驼峰的推峰速度和解体能力.目前所采用的间隔控制方法基本上沿用着人工控制所获得的经验,自动化后可以接近或达到稳定的人工控制水平,但不能保证繁忙驼峰高速推峰的要求.本文针对驼峰间隔制动位控制问题,提出了新的控制数学模型--等间隔控制模型,探讨提高推峰速度的途径.根据数学模型进行的仿真试验获得的数据说明,当减速器控制精度保持在均方差为0.5 km*h-1时,在难易不利组合隔钩溜放时,推峰速度可以从当前的3 km*h-1~5 km*h-1提高到6 km*h-1,使平均推峰速度达到7 km*h-1以上,可以实现自动化驼峰日解体能力5 500辆以上的运营要求.  相似文献   

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