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CRH2系列動車組300T型ATP設備繼電器故障分析及整改措施

2016-06-21 10:00:16上海鐵路局南京電務段
上海鐵道增刊 2016年3期
關鍵詞:故障信號設備

易 晟 上海鐵路局南京電務段

CRH2系列動車組300T型ATP設備繼電器故障分析及整改措施

易 晟 上海鐵路局南京電務段

列舉兩起300T型ATP設備故障案例,通過故障案例對300T型ATP系統的電路原理及運行數據進行分析,剖析300T型ATP設備繼電器邏輯設計中存在的問題,向設備廠家提出優化整改建議,同時對電務人員處理同類型故障時有一定借鑒作用,提高繼電器故障處理的準確性。

CRH2系列動車組;300T型ATP設備;VDX單元;繼電器

隨著中國高速鐵路、客運專線和城際鐵路建設的迅猛發展,動車組運用交路越發密集,動車組的安全、正點是確保鐵路正常有序運輸的關鍵。電務人員通過日常維護與故障處置發現ATP設備邏輯設計方面存在的缺陷,并及時向設備生產廠家提出整改優化建議,通過整改優化便于現場進行設備維護及故障修復,對確保鐵路運輸的正常秩序顯得尤為重要。

1 繼電器工作原理

300 T型ATP設備目前在用的繼電器類型包括AG/AMGS繼電器、SBG繼電器和CU繼電器三種。

CRH2系列動車組中RB(冗余制動)、BFB(緊急制動反饋)、EB1(緊急制動1)、EB2(緊急制動2)、FSB(全常用制動反饋)、TCO(切除牽引)均為AG繼電器,BP(旁路)為SBG繼電器,CabAct(駕駛室激活)、Sleep(休眠)、For(前向)、Rev(后向)、SB1(1級常用制動)、SB4(4級常用制動)、SB7(7級常用制動)等均為CU繼電器。

ATP設備通過VDX(安全數字輸入輸出)單元、DX/DI(數字輸入輸出)單元,分別驅動繼電器向車輛接口輸出信號指令,并對車輛輸出的指令進行回采。一旦信號輸出失敗或采集失敗,ATP設備會任何處于非安全狀態,記錄相關異常數據,供維護人員進行分析處置。

2 繼電器故障案例分析

2.1 案例1

2016年4 月19日,CRH2C-085動車組高級修竣工擔當0016次交路回送動車所,在即墨站啟動時司機進行車輛上電測試,發現ATP無法完成制動測試試驗,車輛MON屏顯示“快速”信息,制動缸壓力顯示400,表示車輛一直施加緊急制動,導致ATP設備無法正常執行制動測試。經司機進行了ATP重啟、車輛斷電大復位重啟、隔離ATP等操作方式后,車輛始終顯示“快速”信息,施加緊急制動,且AELOG數據中無任何報警語句,具體AELOG數據截圖,如圖1所示。

圖1 CRH2C-085動車組ATP設備AELOG數據

根據故障現象使用萬用表測試ATP機柜內端子排,發現ATP設備運用或隔離狀態時TB1E-57接點均無電壓輸出,確認EB1繼電器(緊急制動繼電器1)A2、B2觸點不通,車輛制動繼電器回路無法溝通(車輛制動繼電器落下),導致車輛一直施加緊急制動。

圖2 EB1繼電器電路圖

EB1繼電器為得電輸出制動(繼電器吸起,A2、B2接點不通,斷開車輛制動繼電器回路,車輛制動繼電器落下輸出制動),正常狀態下EB1繼電器處于落下狀態不輸出制動(A2、B2接點接通,接通車輛制動繼電器回路,車輛制動繼電器吸起不輸出制動)。ATP設備運用或隔離狀態時,A2、B2接點均應處于導通狀態,端子排TB1E-57接點輸出電壓,車輛制動繼電器吸起不輸出制動。EB1繼電器電路圖,如圖2所示。

由于ATP設備運行數據中無任何報警語句,且ATP設備處于隔離狀態時,車輛依舊輸出緊急制動,造成故障處理人員誤認為故障非ATP設備引起,進一步延誤故障處理時間。最終更換EB1繼電器后車輛緊急制動得到緩解,ATP設備制動測試通過,后續上線運行情況良好。

2.2 案例2

2014年9 月27日,CRH380A-6035動車組擔當G129次交路在北京南站始發時,車輛顯示屏出現“常用制動不緩解”語句,DMI屏幕上無任何報警信息,司機多次重啟換系,故障現象未消除。AELOG數據中無任何報警語句,具體AELOG數據截圖,如圖3所示。

圖3 CRH380A-6035動車組ATP設備AELOG數據

JRU數據顯示當車輛方向手柄處于后退位置時,ATP能夠正確采集到手柄位置為“Backward”(后向),當車輛方向手柄處于前向位置時,ATP采集的位置狀態為“Neutral”(中位),導致ATP設備邏輯判斷為動車組處于停車狀態,輸出防溜逸制動。根據JRU數據分析可判斷為ATP設備ForR(前向)繼電器故障,不能正常采集車輛方向手柄位置。故障期間JRU數據截圖,如圖4所示。

圖4 CRH380A-6035動車組ATP設備JRU數據

由于AELOG數據中無任何報警語句,且故障信息只出現在車輛屏幕上,造成故障處理人員同樣誤以為故障是車輛問題引起,延誤故障處置時間。最終更換ForR(前向)繼電器后動車組恢復正常工作。

3 電路方面的設計邏輯缺陷

通過上述兩起典型故障案例,可以看出CRH2系列動車組300T型ATP設備繼電器電路存在以下兩個問題:

(1)邏輯設計問題

按照ATP正常邏輯設計,ATP設備故障輸出制動指令,隔離ATP設備后,車輛方面應不受ATP設備控制,不再輸出制動指令。但因CRH2系列動車組300T型ATP設備結構設計不合理,不能隔離ATP設備EB1繼電器的第二組落下接點,當ATP設備處于隔離狀態時,一旦EB1繼電器A2、B2接點狀態異常,車輛方面依舊會輸出緊急制動。

車輛方向手柄有3個位置(前進、中位、后退),而ATP設備采用了前向和后向繼電器,無中位繼電器,并只對前向和后向繼電器狀態進行采集,通過方向繼電器狀態判斷車輛方向手柄位置(前向、后向繼電器均未吸起時則判定方向手柄處于中位)。如果車輛方向手柄前向或后向繼電器故障時,ATP則錯誤判斷車輛方向手柄處于中位狀態,導致ATP設備始終輸出防溜逸制動。

(2)信息采集問題

300 T型ATP設備只對AG/AMGS繼電器的安全接點狀態進行信號回采,不采集落下接點,一旦AG/AMGS繼電器落下接點出現故障,運行數據中不會記錄任何有效的故障語句。

CU繼電器無回采信號,信號采集的是CU繼電器接點后信息,當CU繼電器發生故障時,ATP設備不作出故障判斷,且運行數據中均不記錄任何故障信息。

4 問題解決的建議

(1)優化CRH2系列動車組300T型ATP設備電路結構,通過隔離ATP設備,可將ATP設備全部進行隔離,一旦出現ATP設備故障無法及時修復時,可在ATP設備隔離狀態下繼續行車。

(2)在ATP原有系統的基礎上,增加繼電器開關量采集接口,通過JRU單元采集車輛方向信號(CU繼電器)以及車輛制動指令(AG/AMGS繼電器)的輸入情況,以此判斷ATP設備故障是由車輛信號輸入還是ATP設備信號輸出引起的,對于故障判斷處理具體重大意義。

(3)參考微機監測系統開關量監測原理,制作繼電器信號監測裝置,在繼電器信號線上加裝感應磁環,對AG/AMGS、CU、SBG繼電器的吸起、落下接點狀態進行采集,并按照各繼電器電氣特性,設定軟件判定功能,當繼電器發生故障時系統會自動給出繼電器報警信息,并提供處理意見。

5 結束語

相信通過優化修改CRH2系列動車組300T型ATP設備電路邏輯,同時增加繼電器信號采集點,會對現場故障判斷處理,提供有效的分析依據,方便現場進行故障處置,提高設備維護效率。

責任編輯:宋 飛

來稿時間:2016-08-19

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