ZDJ9转辙机电路分析
zdj9转辙机常见故障电路分析

2019年12月ZDJ9转辙机常见故障电路分析樊哲宽(南昌轨道交通集团有限公司运营分公司,江西南昌330000)【摘要】本文结合南昌地铁广泛运用及ZDJ9道岔电路原理,主要介绍ZDJ9道岔转辙机电路原理及故障分析处理,从分析ZDJ9道岔转辙安装装置原理入手,探讨总结道岔养护维修工作要点和提高业务能力及故障分析能力,为更好的掌握ZDJ9道岔电路原理、及快速指导故障处理提供技术依据。
【关键词】ZDJ9道岔;电路原理;故障处理;电路图【中图分类号】U284.92【文献标识码】A【文章编号】1006-4222(2019)12-0239-020引言为了使ZDJ9道岔设备能够在地铁上安全、可靠使用,本文通过分析ZDJ9的启动电路和表示电路的工作原理,从常见故障现象入手来快速地判断和指导故障处理,从而缩短了应急故障处理时间,提高了维修水平和维修效率。
通过对电路原理和故障现象的分析即可判断道岔转辙的故障点,从电路故障现象中找出规律,能更好的帮助信号工作人员迅速发现故障点,快速地指导故障处理,压缩故障延时,以确保地铁信号系统的安全、可靠运营。
1ZDJ9道岔动作电路原理(1)ZDJ9道岔电路制式采用五线制,X1是启动电机A线表示共用线,定反位表示电路接通时共用条件线;X2是由二极管的极性控制电路由反位转向定位;X3是由二极管的极性控制电路由定位转向反位;X4是电机由定位转向反位到位后接通反表继电器电路;X5是电机由反位转向定位到位后接通定表继电器电路。
(2)以定位第一、三排接点闭合,道岔由定位向反位动作为例,电路分析如下:道岔由定位向反位动作时FCJ继电器吸起,1DQJ、1DQJF 吸起后使2DQJ转极,2DQJ转极后通过BHJ吸起接通1DQJ、1DQJF自闭电路,转辙机A、B、C三相动作电源经DBQ及1DQJ、1DQJF、2DQJ接点,由X1、X3、X4线向室外送电,电机开始反转,反转过程中转辙机第三排接点断开,切断电机定位表示电路,第四排接点接通。
ZDJ9型道岔电路分析及常见故障处理

ZDJ-9型转辙机是能适应当今高速铁路、客运专线以及城市轨道交通需要的道岔转换设备,在实际使用中,存在着许多控制电路及表示电路中的故障。
为了增强现场道岔故障处理能力,提高道岔试验效率,以及便于车站开通后对道岔设备的维护,本文结合现场实际施工及调试经验,对ZDJ-9型道岔控制电路及表示电路进行分析,并挑选出几个常见故障进行详细分析。
1 ZDJ-9型道岔控制电路分析1.11DQJ励磁及自闭电路以由定位向反位操纵(即反操)道岔为例,如图1所示。
第一道岔启动继电器1DQJ(JWJXC-125/0.44型)励磁电路需要检查道岔的锁闭防护继电器SFJ(JPXC-1000型)、转换该组道岔需检查轨道区段的轨道继电器DGJ(JWXC-1700型)、第二道岔启动继电器2DQJ (JYJXC-125/220型)、以及反位操纵继电器的接点状态。
1DQJ励磁电路如下:KZ—SFJ(33-31)—DGJ(11-12)—1DQJ(3-4)—2DQJ(141-142)—FCJ(11-12)—KF1DQJ的自闭电路如图1所示,即:KZ—R2(1-2)—1DQJ(1-2)—BHJ(32-31)—TJ(33-31)—1DQJ(32-31)—KF,其中保护继电器BHJ是在道岔操纵时,三相交流电流经断相保护器DBQ为其提供20 V左右的交流电,使其励磁吸起,从而构通1DQJ的自闭电路,使1DQJ保持吸起,还需要说明的是,这里的时间继电器TJ是一个13 s缓吸继电器。
该时间继电器的作用是:当由于某些故障原因使道岔转换不到位时,在13 s 后,TJ即吸起,从而断开1DQJ的自闭电路,使其落下,从而保证电机不至于一直空转。
1.22DQJ转极电路1DQJ励磁吸起后,使1DQJF吸起,用于构通2DQJ 的转极电路:KZ—1DQJF(31-32)—2DQJ(1-2)—FCJ(11-12)—KF,使2DQJ转极,如图1所示。
1.3道岔转辙机动作电路如图2所示,ZDJ-9型道岔控制电路采用三相五线制(即道岔动作电源A、B、C三相,X1、X2、X3、X4、X5五线)。
ZD_J_9电动转辙机电路分析及故障处理

2014年第9期(总第288期)NO.9.2014( CumulativetyNO.288 )深圳地铁一期工程竹子林车辆段使用了西安信号工厂生产的ZD(J)9电动转辙机,随着地铁、高铁的快速发展该机型将得到了广泛的使用。
因该机型为新型交流电动转辙机,能借以参考的资料缺乏,使用单位及员工的学习培训工作无法开展。
为了让大家全面了解ZD (J)9电动转辙机并能借助故障现象和测试参数进行快速故障处理。
为此,对ZD(J)9电动转辙机电路进行分析。
1 ZD(J)9系列电动转辙机介绍ZD(J)9系列电动转辙机是用于铁路电气集中站场,可用来改变道岔开通方向,锁闭道岔尖轨,反映道岔尖轨位置状态。
它借鉴了国内外同类转辙机的成熟的先进结构,摒弃不足,并有所创新。
采用滚珠丝杠减速,具有高效率特点;电机采用三相交流380V电源,电缆单芯控制距离长,故障率低等特点;接点系统采用铍青铜静接点组和铜钨合金动接点环,伸出杆件用镀铬防锈,伸出处用聚乙烯堵孔圈和油毛毡防尘圈支承和防尘。
各项性能指标满足提速区段道岔及其他道岔转换的需要,处于国内领先水平,与国外同类产品同等水平。
2 动作电路分析(以定位第一、三排接点闭合,道岔由定位向反位动作为例)当联锁驱动或是手动反操道岔时,室内FCJ和SFJ吸起后接通1DQJ励磁电路,1DQJ吸起后接通1DQJF励磁电路的同时切断表示电路,1DQJF吸起后2DQJ转极,三相动作电源经DBQ及1DQJ、1DQJF、2DQJ接点,由X1、X3、X4线向室外送电,电机开始转动并带动尖轨运动。
三相电源沟通回路后DBQ工作使BHJ吸起,接通1DQJ 自闭电路。
当道岔转换到位后,室外自动开闭器断开第一排接点接通第二排接点,切断了三相动作电源使BHJ 落下,随后1DQJ和1DQJF相继落下,接通反位表示。
电路中使用FCJ和SFJ对1DQJ进行“双断”防护;采用DBQ动作BHJ,来保护三相电机;2DQJ的两组接点的作用主要是区分定、反位动作方向;对B、C相电源进行换相,使三相电机正转或反转;为保护作业人员的人身安全,在电机的U相电路中串入了遮断开关K,在需要时可切断动作电路,使BHJ由原来的吸起转为落下,使电机ZD(J)9电动转辙机电路分析及故障处理李伟全(深圳市地铁集团有限公司运营分公司,广东深圳 518000)摘要:文章通过对深圳地铁一期工程竹子林车辆段使用的ZD(J)9电动转辙机电路进行了深入分析,全面了解ZD(J)9电动转辙机动作电路和表示电路的工作原理,并列举如何利用对故障了解试验时控制台的表示灯和电流指针变化及测试参数来快速处理故障。
ZDJ9转辙机电路及机械工作原理

→R2→Z→
(2、1定6、位1向5)反→位(动3作4、33)→2DQJ(112、111)→1DQJF →2DQJ(132、131) →1DQJ →R1 →BD(3)
继电器状态:DCJ、FBJ、DBJ落下; FCJ、 YCJ、 DGJ、QDJ、 1DQJ、1DQJF、BHJ吸起;2DQJ(1、3);
动结点状态:1、3排结点闭合(转动前)→ 1、4排几点闭合(转动中) → 2、4排结点闭合(转到位);
备用
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动结点状态:1、3排结点闭合;
表示电路:
a.(BD1-7变压器,4端正,3端负时,此时二极管反向截止) BD(4)→1DQJ→U1→W1→(12、11)→DBJ→
2DQJ(132、131)→1DQJ→R1→ BD (3)
b.(BD1-7变压器,4端负,3端正时,此时二极管正向导通) BD(4)→1DQJ→U1→V1→(35、36)
动结点状态:2、4排结点闭合;
表示电路:
a.(BD1-7变压器,4端负,3端正时,此时二极管反向截止) BD(4)→1DQJ→U1→W1→(42、41)→FBJ→
2DQJ(133、131)→1DQJ →R1→ BD (3)
b.(BD1-7变压器,4端正,3端负时,此时二极管正向导通) BD(4) →U1→V1→(25、26)→Z→R2→
双机单动ZDJ9转辙机启动电路原理及常见故障处理简析

一、双机单动道岔启动电路原理1、启动电路图一定位第一、三排接点闭合,道岔D0909(双机单动)由定位向反位动作为例,电路见图一。
⑴、当道岔有定位往反位操动时,联锁驱动SJ与FCJ吸起,从而SJF(1)励磁吸起。
SJF(1)励磁电路为:KZ—SJ52-51—SJF(1)1-4线圈—KF⑵、当SJF(1)吸起之后,JSDZ(A)-D0909组合中的1DQJ(1)与JSDF-D0909尖1组合中1DQJ励磁吸起,同时QB组合中1QDJ励磁吸起(注:JSDF-D0909尖1组合为A机组合,JSDF-D0909尖2组合为B机组合)。
1DQJ(1)励磁电路为:KZ—SJF(1)71-72—1DQJ(1) 3-4线圈—2DQJ(1)141-142—02-2—FCJ71-72—KFA机1DQJ励磁电路为:KZ—SJF(1)11-12—01-4—03-10—1DQJ 3-4线圈—A机的2DQJ141-142—02-2—FCJ71-72—KF1QDJ励磁电路为:KZ—SJF(1)51-52—03-1—01-4-1QDJ 3-4线圈—A机01-3—A机BHJ43-41—A机01-1—B机01-3—B机BHJ43-41—B机01-1—KF(注:对于QB组合下面单独分析)。
⑶、当1DQJ(1)与A机1DQJ励磁吸起之后,2DQJ(1)励磁转极,A机的1DQJF励磁吸起。
2DQJ(1)励磁转极电路为:KZ—1DQJ(1)41-42—2DQJ(1) 2-1线圈—02-2—FCJ71-72—KFA机的1DQJF励磁吸电路为:KZ—1DQJF1-4线圈—TJ33-31—1DQJ32-31—KF⑷、当2DQJ(1)励磁转极,A机的1DQJF励磁吸起,接通B机的1DQJ励磁电路和A机的2DQJ转极电路。
B机的1DQJ励磁电路为:KZ—SJF(1)21-22—01-5—03-4—A机的1DQJ41-42—03-5—03-10—B机1DQJ 3-4线圈—B机的2DQJ141-142—02-2—02-4—2DQJ(1)113-111—KFA机的2DQJ转极电路为:KZ—1DQJF41-42—2DQJ2-1线圈—02-2—FCJ71-72—KF⑸、当B机的1DQJ励磁吸起之后,B机的1DQJF励磁吸起,随后B机的2DQJ转极。
浅析ZDJ9道岔电路及故障处理

43科技资讯 S CI EN CE & T EC HNO LO GY I NF OR MA TI ON 工 程 技 术为了使ZDJ9道岔设备能够更加成熟稳定地在高铁线路上安全、可靠使用,该文从分析ZDJ9的启动电路和表示电路的工作原理入手,研究如何利用电路电压、电流的规律,快速地指导故障处理,压缩故障延时,以确保高速铁路的安全、可靠运营。
1 ZDJ9道岔启动电路工作原理ZDJ9道岔电路制式采用五线制,其各线作用如下所示。
X1线:定反位动作、表示公用线,X2线:反位至定位动作及定位表示线,X3线:定位至反位动作及反位表示线,X4线:定位至反位动作及定位表示线,X5线:反位至定位动作及反位表示线。
以定位第一、三排接点闭合,道岔由定位向反位动作为例,启动电路分析如下。
采用分级控制方式控制道岔转换,动作顺序为1DQJ励磁→1DQJF吸起→2DQJ转极→B HJ 吸起(Z B H J 、Q DJ )→1D Q J1-2自闭。
(1)1DQJ励磁吸起电路为:KZ→SJ11-12→D G J 31-32→1D Q J 3-4线圈励磁→2DQJ141-142→FCJ11-12→KF。
(2)1DQJ吸起后,1DQJF随之吸起,电路为:KZ →1D Q JF 1-4线圈→1D Q J 31-32→K F 。
(3)1DQJF吸起后,2DQJ转极,电路为:K Z →1D Q J F 41-42→2D Q J 2-1线圈→FC J11-12→KF 。
(4)1DQJ、1DQJF吸起,2DQJ转极后构成三相交流电动机电路,此时BHJ吸起,接通1DQJ的自闭电路为:KZ→1DQJ1-2线圈→BHJ 31-32→1D QJ31-32→KF 。
(5)A 、B 、C三相动作电源经R D 进入保护器D B Q 及1D Q J 、1D Q J F 、2D Q J 接点,由X1、X3、X4线向室外送电,电机开始转动,转辙机第三排接点断开,接通第四排接点。
ZD(J)9电动转辙机电路分析及故障处理

一
1 Z D( J )9 系列 电动 转辙机 介绍
Z D( J )9 系 列 电动 转 辙 机 是 用 于 铁 路 电气 集 中站 场 ,可用 来 改变 道岔 开通 方 向 ,锁 闭道 岔尖轨 ,反映道
排 接 点接 通 第 二 排接 点 ,切 断 了三相 动 作 电源 使B H J 电路 中使 用F C J  ̄S F J 对1 D Q J ] 黄英.浅析岩土锚 固技术在公路边坡治理 中的应用 [ J ] .城市建设理论研究,2 0 1 2 ,2( 2 7 ):8 7 . 8 8 .
分析 。
文章编号 :1 0 0 9 — 2 3 7 4( 2 0 1 4 )0 9 - 0 0 5 8 - 0 2 需要 ,处于 国 内领 先水 平 ,与 国外 同类 产 品 同等 水平 。
2 动 作 电路 分 析 ( 以定位 第 一 、三 排 接 点 闭
合 ,道 岔 由定 位 向反位 动作 为例 )
2 0 1 4 年第9 期
( 总 第 2 8 8 期 )
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NO. 9. 2 01 4
( C u mu l a t i v e t y N O. 2 8 8)
Z D( J )9 电动转辙机 电路分析及故障处理
落下 , 随后 1 D Q J  ̄ H 1 D Q J F 相 继落 下 ,接 通 反位表 示 。 用D B Q 动作B H J ,来保护 三 相 电机 ;2 D Q J 的两 组接 点 的作
用主要是区分定、反位动作方 向;对B 、c 相 电源进行换
ZDJ9转辙机电路分析

ZDJ9转辙机电路分析ZDJ9的控制与表示电路具体原理可以参看《车站信号自动控制》,其启动、表示电路和书中82页相同。
当二极管截止时,半波电流经表示继电器线圈,使DBJ/FBJ吸起。
当二极管导通时,表示继电器两端电压接近于零,但线圈产生的自感电流经二极管续流使继电器保持吸起。
所以取消了在直流电动转辙机电路中表示继电器线圈并联的电容,提高了表示电路的可靠性。
各线作用:X1: 启动电机A线共用线表示表示共用线X2 : 反一定时接电机B线定表二极管支路X3 : 定一反时接电机C线反表二极管支路X4 : 定一反时接电机B线定表继电器支路X5 : 反一定时接电机C线反表继电器支路13 〜14路径:定一反:X1、X3 X4 接点组11 〜12、43 〜44反一定:X1、X2、X5 接点组41 〜42、15〜16、33〜34、35〜36定表:X1、X2、X4、接点组11 〜12、45〜46、23〜24、25 〜26反表:X1、X3 X5 接点组41 〜42、启动电路故障处理注:因为控制台的电流表只接入启动电源当中的一相,如果正好是此相断开,则启动瞬间道岔可能稍微动作,但电流表无指示,这种情况在室内可以发现BHJ未吸起。
ZDJ9转辙机电路分析2R11K75W1DQJ2DQJ3交流220V交流220VBD1-7 定位表示简化图131DBJR11K75W4 11DQJ1DQJ 2DQJ13 1212FBJ1 21DQJF 2DQJBD1-7反位表示简化图1DQJ4「2#X4|HZ-4 4#BX1 1# ArX3 HZ-3 3#HZ-5C0 015 1645 4633 3423 2412 11 6#1DQJF 2DQJX2^ JZ-25# 42 41 6#X5X1HZ-11#7#221nLTtLDW3536522RQ264d i第3页共6页杨丁明ZDJ9道岔动作电路示意图(一)动作电路原理以定位第一、三排接点闭合,道岔由定位向反位动作为例,分析如下:1当室内1DQJ 、1DQJF 吸起,2DQJ 转极后,三相动作电源经 DBQ 及1DQJ 、1DQJF 、2DQJ 接点,由X1、X3、X4线向室外送电,电机开始转动,转辙机第三排接点断开,切断定位表示电路,接通第四排 接点。
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ZDJ9转辙机电路分析
ZDJ9的控制与表示电路具体原理可以参看《车站信号自动控制》,其启动、表示电路和书中82页相同。
当二极管截止时,半波电流经表示继电器线圈,使DBJ/FBJ吸起。
当二极管导通时,表示继电器两端电压接近于零,但线圈产生的自感电流经二极管续流使继电器保持吸起。
所以取消了在直流电动转辙机电路中表示继电器线圈并联的电容,提高了表示电路的可靠性。
各线作用:X1:启动电机A线共用线表示表示共用线
X2:反—定时接电机B线定表二极管支路
X3:定—反时接电机C线反表二极管支路
X4:定—反时接电机B线定表继电器支路
X5:反—定时接电机C线反表继电器支路
路径:定—反: X1、X3、X4 接点组11~12、13~14
反—定: X1、X2、X5 接点组41~42、43~44
定表: X1、X2、X4、接点组11~12、15~16、33~34、35~36
反表: X1、X3、X5 接点组41~42、45~46、23~24、25~26
启动电路故障处理
注:因为控制台的电流表只接入启动电源当中的一相,如果正好是此相断开,则启动瞬间道岔可能稍微动作,但电流表无指示,这种情况在室内可以发现BHJ未吸起。
ZDJ9转辙机电路分析
杨丁明
ZDJ9道岔动作电路示意图
(一)动作电路原理
以定位第一、三排接点闭合,道岔由定位向反位动作为例,分析如下:
1、当室内1DQJ、1DQJF吸起,2DQJ转极后,三相动作电源经DBQ及1DQJ、1DQJF、2DQJ接点,由X1、X3、X4线向室外送电,电机开始转动,转辙机第三排接点断开,切断定位表示电路,接通第四排接点。
2、此时BHJ吸起,接通1DQJ自闭电路。
3、道岔动作到反位时,第一排接点断开,接通第二排接点,为接通反位表示做好准备。
4、第一排接点断开后,切断了动作电路,使BHJ落下,随后1DQJ↓→1DQJF↓,接通反位表示。
道岔反位向定位转换时原理同上,所不同的是使用X1、X2、X5线构通电路。
(二)动作电路分析:
1、采用DBQ动作BHJ,来保护三相电机。
2、2DQJ的两组接点的作用主要是区分定、反位动作方向;对B、C相电源进行换相,使三相
电机正转或反转。
3、道岔动作到位后,由11-12及13-14或41-42及43-44接点断开三相动作电源。
4、为保护作业人员的人身安全,在电机的U相电路中串入了遮断开关K。
在需要时,可切断动作电路,使BHJ不能吸起或由原来的吸起转为落下,使道岔不能电动转换。
道岔表示电路
(一)表示电路特点
分动外锁闭道岔的表示电路与三线制、四线制道岔表示电路有较大区别:
1、表示电路由两条支路构成;
2、表示继电器与整流堆属并联关系,改变了以前的串联结构,并取消了电容,提高了可靠性;
3、电路中串入了电机线圈,构通表示电路的同时也检查了电机线圈,可及时发现电机问题;(二)表示电路原理
因采用BD1-7表示变压器,输出为110V交流电源,故须按交流电正、负半波进行电路分析。
1、当正弦交流电源正半波时,假设变压器Ⅱ次侧4正,3负。
电流的流向为:Ⅱ4→1DQJ(13-11)→X1线→电机线圈W(1-2)→电机V(2-1)→接点(12-11)→X4→DBJ(1-4)
→2DQJ(132-131)→1DQJ(23-21)→R1(2-1)→Ⅱ3,这时DBJ吸起;同时,与DBJ 线圈并联的另一条支路中,电流的流向为:电机线圈W(1-2)→电机U(2-1)→接点(33-34)→R2(1-2)→Z(1-2)→接点(16-15)→接点(32-31)→X2→2DQJ(112-111)→1DQJ(11-13)→2DQJ(132-131)→1DQJ(21-23) →R(2-1) →II3,在这条支路中,整流二极管反向截止,故电流基本为零。
2、当正弦交流电为负半波时,即变压器次侧3正、4负,在DBJ及整流堆这两条支路中,电流方向均相反,由于这时整流堆呈正向导通状态,故该支路的阻抗要比DBJ支路阻抗小得多,所以此时电流绝大部分由整流堆支路中流过,加上DBJ线圈的感抗很大,且具有一定的电流迟缓作用,因而DBJ能保持在吸起状态。
3、反位表示电路与定位表示电路的工作原理相同,但使用的是X1、X3、X5线构通。
(三)表示电路元件分析
1、R1的作用
主要是防止室外负载短路时保护电源不被损坏。
2、R2的作用
(1)由于1DQJ具有缓放作用,在道岔转换到位时,转辙机接点接通瞬间,380V电源将会送至整流堆上(反位→定位X1、X2线;定位→反位X1、X3线),接入R2可保护二极管不被击穿。
(2)如X4、X5线发生短路,当道岔转换到位后电机会发生反转(1DQJ缓放时间内),易使道岔解锁,串入R2后,使电机U绕组电流减小,即三相不平衡,使电机不能转动,也使BHJ 失磁落下,起到保护作用。
3、2DQJ接点的作用
在电路中DBJ检查了2DQJ的前接点;FBJ则检查了2DQJ的后接点,这样是为了检查启动电路与表示电路动作的一致性。