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相似文献
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1.
本文重点介绍了机车信号载频自动切换的时机,载频自动切换的逻辑及地面切换频率的发送。  相似文献   

2.
大秦线站内为ZPW-2000A轨道电路,文章分析了为实现机车信号载频自动切换而需要计算机联锁驱动的方向继电器、检测继电器、载频切换继电器、股道转频继电器的设置目的、设置范围及技术条件。  相似文献   

3.
列车在进行本线转场和跨线转场作业时,存在电码化载频的选择问题,通过逻辑电路的“记忆”功能,合理选择并自动切换载频.  相似文献   

4.
为了解决列车在上下行间转线运行时,由人工切换引发的手续繁琐、切换地点不明确、切换时机难于掌握等问题,在站内电码化电路中专门设计了机车信号载频自动切换系统.  相似文献   

5.
随着机车信号主体化的进程,作为主体机车信号组成部分之一的电码化设备,应实现地面设备信息发送的闭环检测。即能够实时全程检测机车信号信息是否确实发送至轨道,并对邻线干扰可以采取相应的防护措施,同时,与车载信号设备一同构成机车信号载频自动切换系统,实现载频自动切换。  相似文献   

6.
通过对现有ZPW-2000叠加移频电码化电路的修改,使机车信号实现载频的自动切换。  相似文献   

7.
针对多线共咽喉大站信号平面图设计中遇到的进路信号机、进路表示器以及地面载频设置的有关问题,结合相关规定及需求分别进行探讨。提出将具有出站性质的正线信号机直接设计为出站机构,以满足纵列式车站正线信号机的设置需求;对于超过7个发车口的车站设置进路表示器时,通过3种方案比选,提出有条件按方向别代替线路别的方法;对比分析了上下行交叉车站站内正线载频切换和不切换2种设置方案,采用按统一设置地面载频的设计方案。  相似文献   

8.
在电码化设计中,针对特殊站型的车站机车信号不能完成载频自动切换的问题,分析原因,提出合理解决方案。  相似文献   

9.
结合铁路运输需求和CTCS列控系统建设情况,在吸收以往机车信号电码化设计经验的基础上,按照改建或新建铁路(客运专线)建设标准以及不同电码化制式,分门别类进行分析总结,提出了车站载频布置及载频切换的优化设计原则和建议方案。  相似文献   

10.
以北同蒲韩家岭至应县增建四线工程为例,介绍提速或新建自动闭塞区段,车站股道有效长超过轨道电路极限长度而需分割为两个轨道区段,以及正向发车进路与反向接车进路共用发送器且载频自动切换的ZPW-2000A站内电码化电路特殊设计的原理及遵循的设计原则。以一个车站为例,阐述了该工程电码化的特点及原则,分析了电码化各个单元电路的原理,并针对车站股道分割及载频自动切换特殊情况下的电码化设计给出了解决方案。  相似文献   

11.
在京包线大同至包头段电气化改造工程中,为减少机车司机手动改频次数,完成由XF经XⅠ-Ⅱ至XⅡ-Ⅱ进路的载频自动切换功能,对GPJ标准电路进行了特殊处理。  相似文献   

12.
对枢纽站点布置及运输需求进行分析,指出枢纽内上、下行载频切换可能存在的问题,研究总结解决方案,提出了动车段所、枢纽大站直向及跨上、下行线转频的优化建议。  相似文献   

13.
本文论述了ZPW-2000A站内电码化的设备构成及发码条件,列车在转线运行作业过程中,方向开关进行机车信号接收载频切换的操作以及ZPW-2000A站内电码化的信息发送问题。  相似文献   

14.
参照闭环电码化设计思路,介绍了预叠加电码化实现机车信号载频自动切换功能的电路设计方案,满足了铁路局提出的站内预叠加移频电码化也应实现接发车作业自动转频的运用需求。  相似文献   

15.
湖东-大同南增建三、四线后,为防止机车信号错误接受邻线信息,并配合主体机车信号正常工作,在信号电路中采取了一系列的措施。重点介绍了防止机车信号同频干扰的处理方法以及机车信号载频的切换与时机。  相似文献   

16.
运用闭环电码化技术,可实现地面设备信息发送的实时全程闭环检测及机车信号载频的自动切换与锁定,有效解决现有车站电码化电路存在的未实现实时全程闭环检测及邻线干扰的问题,为机车信号主体化提供基础保障。该技术已在兰新线乌鲁木齐铁路局两车站开通使用,取得了明显效果。  相似文献   

17.
介绍了复线区段车站反方向运行时电码化载频设置存在的问题,提出优化的解决方案,探讨可实施的理想方案。  相似文献   

18.
科技运[2006]82号对JT-C系列机车信号车载系统设备做出新的规定。但在设备检验中,发现对ZPW-2000闭环电码化车站中列车进出站时(包括特殊进站时)载频切换信息码使用、机车信号灵敏度等测试指标存在不同理解。本文分析了设备检验与实际使用中遇到的问题,提出了改进措施。  相似文献   

19.
介绍了复线区段车站反方向运行时电码化载频设置存在的问题,提出优化的解决方案,探讨可实施的理想方案。  相似文献   

20.
为了提高轨道电路移频键控信号(FSK)的测量精度,给出了一种基于FPGA+ARM处理器的移频键控信号测量与误差补偿方法.该方法在FPGA中利用量化时钟实时测量载波信号的周期,并将测量数据经过缓存后传输给ARM处理器.ARM处理器对测量的载波信号周期数据及产生测量误差的主要原因进行分析,并对载频信号上、下边频切换时产生的...  相似文献   

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