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相似文献
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1.
通过对EI32-JD型计算机联锁系统输入/输出接口电路原理分析,结合典型案例,介绍采集混线故障处理方法。  相似文献   

2.
E132-JD型计算机联锁系统采用二乘二取二联锁机、二系并联的驱采机、独立的双线方式驱动继电器电路,进一步提高了计算机联锁系统的可靠性和安全性,适应了高速铁路的发展。现就其常见故障的现象和处理方法与大家探讨。  相似文献   

3.
EI32-JD型计算机联锁系统已广泛应用到京广、京九、郑西客专、石武客专等铁路线上,它所需要的两路交流220V电源由专用的智能电源屏独立提供,经UPS电源净化防护后引入联锁系统。两台UPS电源处于分别带载、同时使用的状态,以保证系统供电的连续和稳定。当UPS电源出现故障时,怎样识别故障现象,如何运用一些快速高效的方法应急处理,已成为电务维护人员所面临的问题之一。下面就以APC2000型UPS电源为例,  相似文献   

4.
EI32-JD计算机联锁做为目前上道运用的计算机联锁主流产品之一,不仅应用于既有线车站,而且在石武、郑西等高铁线路也被广泛使用.下面就接口电源的故障处理进行分析说明.1 故障现象控制台显示器发生红屏:所有轨道电路红光带、道岔没有表示、信号机复示器闪灯.  相似文献   

5.
E132-JD型计算机联锁是二乘二取二系统,具备“故障-安全”性能,其关键部分均采用双套热备,保证故障时不间断使用。郑州电务段管内京广线大量使用该设备,其接口电路是现场维护的重点,也是易发生故障的部位。  相似文献   

6.
结合EI32-JD型计算机联锁系统现场实践经验,提出其故障处理基本步骤,并选取2个典型故障案例加以深入分析,为该类型设备故障处理提供一些参考。  相似文献   

7.
通过对EI32-JD型计算机联锁系统的介绍,说明了车站计算机联锁系统的特点和工作原理,并针对EI32-JD型计算机联锁系统的具体情况,介绍了一些常见故障的处理方法。  相似文献   

8.
E132-JD型计算机联锁是采用日本信号株式会社研制的EI-32型计算机联锁主机,搭载北京交大微联科技有限公司编制的联锁软件开发研制而成的符合故障.安全原则的高可靠性、高安全性的计算机联锁系统。[第一段]  相似文献   

9.
结合近几年的工作经验,介绍EI32-JD计算机联锁系统的维护、管理及简单的故障处理,以提高维修人员的技术水平,更好地为运输安全生产服务.  相似文献   

10.
简要叙述电磁兼容的基本理论、概念和电磁兼容的关键技术即屏蔽技术、滤波技术、接地技术和浪涌抑制技术等,结合电磁兼容理论提出电磁兼容机柜的具体设计方法。  相似文献   

11.
简单阐述EI32-JD型计算机联锁系统结构,分析现场调试中需要注意的几个问题,提出在现场调试过程中应采取的措施和建议。  相似文献   

12.
根据在实际应用中的发现,系统地论述了目前EI32型计算机联锁驱采系统的优缺点,并针对所存在的问题提出了具体的建议和改进办法。  相似文献   

13.
介绍应用于城市轨道交通的EI32-JDC型计算机联锁系统结构、主要技术参数及性能。  相似文献   

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E132-JD型计算机联锁系统采用二乘二取二联锁机、二系并联的驱采机、独立的双线方式驱动继电器电路,进一步提高了计算机联锁系统的可靠性和安全性,适应了高速铁路的发展.现就其常见故障的现象和处理方法与大家探讨.  相似文献   

15.
应用TYJL-ADX计算机联锁系统驱动采集电源供电原理,对两例驱动采集电源故障进行分析,提出改进及维护建议。  相似文献   

16.
佟阳 《铁道通信信号》2010,46(11):42-42
EI32-JD型计算机联锁系统已经在我国的许多车站中投入使用,具有高速、高密度的控制能力。其联锁机、驱采机间的通信采用局域网光接口,光缆通道双倍冗余,具有高速、高可靠性;驱动电路、采集电路双倍冗余,单路故障不影响系统正常工作。  相似文献   

17.
计算机联锁系统使用的信号设备分散地分布在一个特定的地理范围上,给电务系统的设备维护管理带来了很多困难,专业人员不能实时掌握设备的当前状态,根据使用维修中存在的问题,开发了计算机联锁远程诊断系统。  相似文献   

18.
BiLOCK型计算机联锁的继电接口采集电路,采用中接点与前后接点相位差比较的方式,与单一的采集回路电压相比可靠性大大提高;解决了前后接点混线问题,节省线缆;采用第三方比较生成条件电源,实现最高的诊断覆盖率。  相似文献   

19.
对TYJL-ADX型计算机联锁系统的故障处理流程进行了初步的探讨,主要就计算机部分的电源系统故障、显示故障、鼠标故障、通信故障、采集、驱动故障、日常维修等分别进行了介绍。以期在处理计算机联锁故障时能够为现场人员提供简捷方便的处理方法。  相似文献   

20.
在施工和维修过程中,曾经发现多处计算机联锁电源混线及ZPW-2000电源混线的问题,一旦由混线演变成电源短路,就会造成信号联锁关系失效,从而危及行车安全和效率。因此,探讨计算机联锁和ZPW-2000设备电源混线故障的处理方法,已经成为一个不可忽视的课题。  相似文献   

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