Студопедия — Аппаратные средства МПЦ-И
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аппаратные средства МПЦ-И






Все центральные зависимости логики централизации реализуют два УКЦ, параллельно выполняющие программы на основе операционной системы реального времени с проверкой исполнения команд по схеме «И», оснащенные средствами внутренней диагностики. Это позволяет выявить выход из строя элементов УКЦ или сбой в программе и привести дискретные выходы и управляемые ими напольные устройства в безопасное состояние. Управление объектами производится посредством устройств сопряжения с объектами (УСО) через включенные последовательно одноименные выходы двух контроллеров. Открытая структура контроллеров позволяет наращивать и модернизировать МПЦ-И при возникновении такой необходимости.

Непосредственное управление стрелками, светофорами и контроль положений стрелок осуществляется стандартными релейными схемами на основе реле I класса надежности. Релейные схемы не выполняют логических функций, а используются только как элементы коммутации с целью удешевления системы при заданном уровне безопасности.

МПЦ-И оснащается резервируемой системой управления и визуализации на базе компьютеров с клавиатурами и мониторами (либо проекционной установкой, в зависимости от размеров станции). В качестве огневых реле, в перспективе, возможно применение датчиков тока, реализующих также функцию переключения основной и резервной нитей накала светофорных ламп. Информация о поездной ситуации в пределах станции и с прилегающих перегонов поступает от системы контроля свободности участков пути методом счета осей (например, ЭССО) либо от традиционных рельсовых цепей.

Структура МПЦ-И позволяет осуществлять увязки с существующими устройствами ПАБ, АБ, а также интегрировать современные системы интервального регулирования, например, СИР-ЭССО.

Программа логики централизации устанавливается индивидуально для каждой станции, то есть реализуется принцип свободного монтажа малых станций с учетом создания стандартных подпрограмм по аналогии с ЭЦ:

- общестанционные схемные решения, мало зависящие от путевого развития станции: выбор рода и направления маршрута (шины направления); противоповторность включения сигналов; схемы отмены и искусственной разделки маршрутов; управление стрелками; известители приближения и исключающие зависимости;

- схемные решения по таблице зависимостей: контрольно-маршрутные; контрольно-секционные, сигнальные; установки и размыкания маршрутов.

Разработка логики программы УКЦ и ее ввод в УКЦ обеспечивается программными продуктами, реализующими стандарт МЭК 1131.

Постовая аппаратура рельсовых цепей, УКЦ, стрелочно-путевые блоки и реле свободного монтажа монтируются либо в шкафах, либо на стандартных релейных стативах (СРКМ-75, СУР и пр.), размещенных в релейных помещениях. На рабочем месте ДСП устанавливается система управления и визуализации МПЦ-И (компьютер с мониторами). Электропитание УКЦ осуществляется от резервированного источника ~220В через источник бесперебойного питания. С увеличением размеров станций возможно размещение в горловинах дополнительных контроллеров, аналогичных по архитектуре и логике работы центральному УКЦ. Для электропитания микроэлектронных устройств МПЦ-И, а также стрелок и светофоров, может применяться система гарантированного питания СГП-МС.

В МПЦ-И реализован режим резервного управления для индивидуального управления стрелками с проверкой свободности стрелочных секций, пригласительными сигналами, АПС, а также для контроля свободности приемоотправочных путей и бесстрелочных участков при неисправностях УКЦ или АРМ ДСП. Режим резервного управления осуществляется с пульта прямопроводного управления после поворота на нем специального ключа, блокирующего управление с АРМ ДСП.

Схемы управления стрелками и сигналами строятся на релейной аппаратуре. Увязка релейной аппаратуры и процессорной осуществляется с помощью устройства сопряжения УСО, которое установлено в шкафу УКЦ (рис. 5.5). На каждый элемент устанавливается свое согласующее устройство УСО-БР (на каждую полку можно установить 16 штук УСО). Номера УСО считаются сверху –– вниз, слева –– направо; номер УСО (место установки УСО) определяется номером полки и местом на полке, например, 61: 611: 616.

 
Рис. 5.4. Комплектация и монтажные схемы шкафа УКЦ №1 МПЦ-И

 
Рис. 5.5. Компоновка шкафа УКЦ  

 
 
Рис. 5.6. Монтажная схема шкафа №1 полка 4 (вид с лицевой стороны)  


  Рис. 5.7. Монтажная схема шкафа №1 (вид с монтажной стороны)  

 

 
 
Рис. 5.8. Схема подключения УКЦ. Платы релейного вывода


       
 
 
 
   

 


 
На объект (стрелку; сигнал) устанавливаются два МП (например, на стрелку тип МП-4; на сигнал тип МП1), причем номер МП в УКЦ1 и УКЦ2 берется на объект один и тот же.

Например,

 

К типу МП-4 (стрелки) можно подключить 19 стрелок, используя соответствующие выводы. Например:

Х1 – 2 Х2 – 2 Х13 – 2

Х1 – 3 Х2 – 3 Х13 – 3

Х1 – 1 Х2 – 1 Х13 – 1

Х1 – 4 Х2 – 4 Х13 – 4

К типу МП1 (сигнал) можно подключить 11 сигналов:

Х2 – 2 Х3 – 2 Х11 – 2

Х2 – 3 Х3 – 3 Х11 – 3

Х2 – 1 Х3 – 1 Х11 – 1

Х2 – 4 Х3 – 4 Х11 – 4

 

На каждый элемент устанавливается свое согласующее устройство УСО-БР (на каждую полку можно установить 16 штук УСО). Считаются номера УСО сверху –– вниз, слева –– направо; номер УСО (место установки УСО) определяется номером полки и местом на полке, например, 61: 611: 616

 

 

Рис. 5.10. Комплектование релейного статива

 

Компоновка релейных стативов:

- стативы двухсторонние (открывающие с лицевой стороны);

- лицевая сторона — четные номера стативов 10; 12; 14; 16А
(кроссовый).

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1347. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия