接触网隔离开关误动作分析与处理 黄永祯

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高铁接触网远动隔离开关误动原因分析及对策

高铁接触网远动隔离开关误动原因分析及对策

高铁接触网远动隔离开关误动原因分析及对策摘要:高铁牵引供电系统对调度集中控制这一模式进行采用,调度员借助供电远动系统对接触网相应的隔离开关进行实时监视和有效控制。

本文借助相关案例,对高铁接触网远动隔离开关存在的误动故障进行了分析验证,浅析了误动原因,并从结构设计、技术与安全管理等方面探究了远动隔离开关误动的防范措施,以期为高铁接触网远动隔离开关运行提供借鉴。

关键词:高铁;接触网;远动隔离开关;误动前言:远动隔离开关设备在高铁接触网相应的主导电回路中占据着重要地位,该设备能对接触网具体运行方式进行改变,并能对供电单元相应的隔离故障区段进行有效划小,实现对正常供电的迅速恢复。

远动隔离开关出现误动作将对牵引供电系统造成不良影响,并对高铁运输的正常秩序造成干扰。

因此,有必要深入了解远动隔离开关误动的原因,并采取有效对策加以防范。

一、高铁接触网远动隔离开关误动原因1、相关案例2016年,某高铁牵引变电所接触网远动隔离开关发生误动故障,相关人员实施远动操作分闸,将隔离开关断开,并对电源进行控制。

相关人员判定该故障是由于RTU装置相应的接线端子存在松动。

网开关控制屏相应的多个端子排存在接线虚接现象,影响远方/当地信号的稳定性,引发误动作。

在排查故障的过程中,工作人员在现场未能针对天窗点采取安全措施对开关进行转化,诱发误动作。

误动故障表明缺乏良好的日常检查维护,未能及时发现端子排存在松动;对网开缺乏充分的远动调试,未能及时发现屏孔远方/当地双节点信号与综自系统信号、调度主站单节点信号存在不一致,造成网开关屏出现接线松动情况时,综自系统以及调度主站对远动/当地信号的显示不符合现场实际情况。

在上述案例中,网开误动作主要有两类原因,一是开关缺乏合理的设计安装,在现场环境的不良影响下,极易引发误动作;二是日常缺乏良好的管理维护,且缺乏有效调试,产生设备故障导致误动作[1]。

从本文案例来看,设备硬件问题、软件缺乏准确调试等因素综合叠加在一起,将引发开关误动作。

沪宁城际接触网隔离开关远动常见故障分析与处置解析

沪宁城际接触网隔离开关远动常见故障分析与处置解析

沪宁城际接触网隔离开关远动常见故障分析与处置解析摘要:在当前经济社会快速发展的时代背景下,高铁动车组的开行全面促进了我国铁路交通事业的快速发展,不仅满足了广大旅客朋友的出行需求,而且也成为我国高铁产业发展的里程碑。

高铁动车组中的接触网隔离开关远动系关系着高铁运行安全稳定性,尤其是接触网出现故障问题时可以基于远动操作开关来实现快速隔离故障的目的。

基于此,本文以沪宁城际高铁为例,对近几年沪宁城际高铁隔离开关远动故障统计及分类,分析隔离开关远动故障的成因,并提出相应的处置措施,探讨隔离开关远动系统的运行与维护措施,以期保障高铁接触网的安全稳定运行。

关键词:沪宁城际高铁;接触网;隔离开关;远动系统前言:沪宁城际高铁运行速度快,该路线为上海与南京的交通运输起到了极为重要的支撑作用,有效促进了长三角地区的生产力流动,推动长三角区域“同城效应”的形成。

高铁对于接触网十分依赖,而接触网的安全稳定运行又依赖于隔离开关及其远动系统,为此探讨沪宁城际接触网隔离开关远动常见故障及其处置措施是极为必要的。

1.接触网隔离开关远动系统简介1.1接触网接触网包括:(1)接触悬挂装置,具体包含接触线、吊弦、承力索、连接件、绝缘子等,以支撑装置为媒介,在支柱上悬挂,能够向电力车输送源于牵引变电所的电力能源;(2)支撑装置,起到辅助支撑作用,悬挂接触悬挂专职,并实现支撑负荷向其他支柱结构的传导。

(3)定位装置,固定接触线位置,包括定位管与定位器,能够控制接触线的运行范围与轨迹,保证接触线与受电弓的接触;(4)支柱及基础结构,承担接触悬挂、支撑装置及定位,保持装置的位置及高度。

1.2接触网隔离开关接触网隔离开关是一种开关电器,不具备熄弧装置。

当接触网无载运行时,隔离开关倒闸,隔离电气。

分闸时的隔离开关能够明显看出其中端口,合闸时的隔离开关运行是保障工作电流正常运行,并通过短路故障电流。

高铁线路运行时,高压断路器可以起到投入线路与切除线路的效果,区段内的高铁主导电路回路发生投入或切除故障时,需要跳闸并重新实现电源供给。

浅析接触网隔离开关的故障以及处理方法

浅析接触网隔离开关的故障以及处理方法

浅析接触网隔离开关的故障以及处理方法摘要:接触网隔离开关是铁路牵引供电系统的重要组成部分,其能否安全可靠的运行,将会直接给运输秩序和旅客出行带来不同程度的影响.接触网隔离开关能否正常运行的影响因素是多方面的,下面指出隔离开关的常见故障以及处理方法。

关键词:接触网、隔离开关、RTU0引言“接触网隔离开关故障”是现牵引供电运行中的常见故障,经常因本体机构故障、控制回路故障、远动功能失效造成隔离开关的拒动和误动现象发生,所以探讨:在现运行中接触网隔离开关的常见故障以及故障发生后的处理方法。

1、接触网隔离开关常见的故障1.1本体机构故障(隔离开关的故障回路接触电阻大,引线接触不良,支持绝缘子破裂,爆炸)1.1.1由于接触网隔离开关是供电线路中的主要组成部分,接触网回路电阻太大具体表现为:当电力机车从线路上取流时,触头部分由于回路接触电阻太大根据所以造成触头发热烧损,造成供电线路无电,接触网停电,中断行车,影响铁路行车,造成铁路供电事故。

1.1.2接触网隔离开关引线接触不良、引线断裂、线夹烧损、隔离开关引线与线夹接触不良造成牵引供电无法向接触网线路供电,同样造成接触网故障影响行车。

1.1.3接触网隔离开关支持绝缘子由于长时间脏污、受潮、破裂将会引起支持绝缘子闪络,对地绝缘不足,造成牵引变电所跳闸,接触网停电,影响行车。

1.2控制回路的故障接触网隔离开关控制回路中包括电机、继电器、电源开关等设备,控制回路故障主要集中在二次回路控制上,包括二次回路无电源,端子松动,内部电机,接触器分合闸按钮故障等都会造成设备故障。

1.3远动通讯故障1.3.1接触网开关测控终端(RTU)故障接触网开关测控终端常见故障如:①RTU通讯中断;②误报接触网开关本体及微断开关分合位;③外部电源失电。

1.3.2光电缆故障常见故障如:①光缆中断故障;②电源电缆故障;③充电模块故障。

2、接触网隔离开关常见的故障的处理方法2.1本体机构故障处理方法加强对接触网隔离开关的检修试验以及巡视工作,每年定期对接触网隔离开关进行清扫维护对于重污区要3个月对其进行清扫维护,轻污区的每6个月对其进行清扫维护。

接触网隔离开关监控系统常见故障分析

接触网隔离开关监控系统常见故障分析

科技资讯2017 NO.09SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION动力与电气工程61科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 1 研究背景在电气化铁路供电系统中,牵引供电电源需经过隔离开关馈送到接触网。

隔离开关作为重要的电气设备,其动作的可靠性直接关系到电气化铁路的运行安全。

当下,接触网隔离开关已经基本实现了远动控制,目前普遍采用光纤控制方案。

但是,在实际运行中光纤控制方案并非尽如人意,在多条线路曾出现过隔离开关误动、遥控拒动、遥信误报等故障现象,给电气化铁路运行安全带来不良影响。

该文将就光纤控制方案的优劣势以及该方案下故障现象的原因进行探究,并针对性地提出了相关改进措施。

2 光纤控制方案优劣势光纤控制方案的应用是基于数字化变电站的先进理念,利用了光纤的抗干扰能力强和传输距离远、通信速度快的特性,在电气化铁路以及电力系统领域被广泛应用。

2.1 光纤控制方案的优点(1)接触网隔离开关安装位置分散,很多距离变电所距离较远,而光纤的通信距离远,能够充分克服所级监控主站和远方终端之间的通信障碍。

(2)光纤通信抗电磁干扰能力强,这是其天然优势。

(3)光纤并非导电介质,能够充分避免户外雷电冲击传入变电所。

2.2 光纤控制方案的缺点(1)系统构架较为复杂,电器设备繁多。

复杂的系统构成即代表了较多的故障点,整个系统的运行稳定性将在一定程度上受到影响。

(2)各设备之间的配合并非十分默契,比如:所内监控主站和户外就地监控单元的通信协议匹配、地址点表配对、就地监控单元之间的地址冲突或者错误等。

(3)户外就地监控单元属于智能电子设备,恶劣的户外环境和气候势必对其运行性能和稳定性造成不良的影响。

(4)隔离开关操作机构内部电气回路复杂,当然也就增加了故障点,也提高了检修难度和工作量。

(5)光纤控制方案隔离开关户外操作机构处于持续带电状态,将带来较大的误动风险。

高速铁路接触网开关误动原因分析和防范措施的思考

高速铁路接触网开关误动原因分析和防范措施的思考

电所值 班员 发现 内接 触 网开关 控 制屏 频繁 报 m “ 远 方/ 当地 ”
切换信号 , 设备管理单位立即组织人员在所内查找信 号误报
原 因 。现 场人 员通 过 查看 报 文 、 检查 并 紧固 网开 关控 制 屏接 线 端子 排 、 重 启综 自通信 管 理机 和屏 控 R T U装置 、 操 作 远 方/ 当地转 换开 关试 验 等方法 进行 排查 故 障。 1 5 时2 9 分. H高铁 J 牵 引变 电所处 3 0 0 1 接 触 网分 相隔 离 开关报 “ 非 远动 ” 合位, 动 车组 立 即采 取 降 弓通 过 , l 5时 3 4 分 供 电 调度 远 动操 作分
闸, 现 场采 取 断开 接触 网隔离 开关 控制 电 源措施 。 3 . 2故 障查 找经 过
3 . 2 . 1 故 障报 文分 析
高速 铁路 接 触 网隔 离 开关 安 装在 铁 路 沿线 支 柱 上 , 隔 离
开关 本体 通 过远 动控 制终 端 ( R T U) 实 现远 程控 制 。典 型 的高 速铁 路 接触 网 开关 监控 系 统 由接 触 网开 关 控制 屏 、 测控 终 端 R T U和通 信 网络 三部分 组 成( 网络 结构 图见 图 1 ) 。 其 中, 网开控 制屏 和测 控终 端 R T U之 间采 用点 对 点光 纤 M o d b u s 规 约通 信 ,网开 控 制屏 与高铁 S C A D A调度 主站 通 过
上 海铁 道科 技 2 0 1 7年第 1期
6 9


上 海铁 路 局 供 电处
控制 、 无 线控 制方 式 ; 从 控 制传 输 介质 分 类 , 可分 为点 对 点光
摘 要 通 过介 绍 一起 高铁 接 触 网分相 隔 离开 关误 动 故

接触网开关误动、遥信误报原因分析及对策

接触网开关误动、遥信误报原因分析及对策

接触网开关误动、遥信误报原因分析及对策发布时间:2021-05-31T11:05:26.477Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:梁灼森[导读] 摘要:铁路接触网开关作为牵引供电系统中的关键设备,其状态的稳定与否关乎着铁路供电及行车的正常运行。

广东城际铁路运营有限公司广东省 510000摘要:铁路接触网开关作为牵引供电系统中的关键设备,其状态的稳定与否关乎着铁路供电及行车的正常运行。

本文引用多起接触网开关误分、合闸的典型案例,阐述了接触网开关误动的可能原因,提出了解决问题的方法。

关键词:铁路;接触网开关;误动;遥信误报;原因;对策引言近年来铁路供电远动技术逐步成熟,可靠性明显提高。

但因各种原因,部分接触网隔离开关远动控制依然欠稳定,易出现误动、拒动、遥信误报等现象。

接触网开关的误动作、误报直接影响牵引供电系统安全供电,甚至干扰铁路运输的畅通。

一、四起接触网开关非远动分合案例1、2016年11月28日2:35,甲牵引变电所3121F开关远动调试时,调度端远动操作系统出现远动分闸“执行超时”报文,调度端显示开关合位。

时隔15个小时后,11月28日18:02,3121F开关报“非远动分闸”,调阅211F线电流趋势同时归零,推断开关实际确实已分闸。

2、2017年6月23日21:04,甲牵引变电所3141F开关不定态产生,21:04:33甲牵引变电所3141F开关不定态消失,供电调度员在调度端查阅主接线图时,发现3141F网开处于分位。

后经现场确认3141F在分位。

3、2017年06月24日03:32,乙AT所3711开关调试时,调度端出现远动执行分闸“超时”报文,当时开关显示合位。

时隔16个小时后,06月24日20:12,3711开关报“非远动分闸”。

21:58,调度员对分区所解环后,调阅1YHT、F电压趋势同时归零,推断开关实际确实已分闸。

4、2017年6月26日19:09:34,丙AT所3001GK调度端发出非远动分闸报文。

高铁接触网远动隔离开关误动原因分析及对策

高铁接触网远动隔离开关误动原因分析及对策

高铁接触网远动隔离开关误动原因分析及对策高速铁路接触网中隔离开关是对导电回路进行主导的主要设备,同时也可以划分供电单元、隔离故障区。

电气化铁路当中调度通过供电远动系统(SCADA)对隔离开关进行远动控制,牵引供电系统中由于接触网开关误动作的影响,对高速铁路的正常运输造成一定干扰。

下面我主要就高铁接触网远动隔离开关误动原因进行简要分析并提出相应的措施。

标签:高铁接触网;远动隔离开关;误动0 引言作为重要的电气设备,接触网隔离开关主要用于电分相、枢纽战场以及车站等处。

其主要作用是连通或者是切断接触网电分段,从而增强了接触网供电的灵活性,便于接触网的故障处理和检修。

1 接触网远动隔离开关概述1.1 结构原理图高速铁路接触网隔离开关安装在铁路沿线支柱上,远程操作主要通过远动控制终端(RTU)来完成的。

组成高速铁路接触网开关监控系统的主要有通信网络、接触网开关控制屏以及测控终端RTU 三部分(网络结构图见图1)。

结构如图1所示:1.2 功能分类功能上可以分为:上下行线并联开关、枢纽战场用的分束开关、分段开關及分相开关等;从控制方式分为无线控制、接触网开关控制屏集中控制、牵引所亭综合自动化系统直接控制;就控制传输介质分类方面而言,能够将其分为点对点电缆控制和点对点光纤控制两种。

2 导致接触网远动隔离开关产生误动情况的主要因素2.1 接触不良故障当调度台发出命令因故不能执行,而操作机构二次回路却将这个操作命令记录了下来,后期运行中,连接线松动的情况可能产生变化,继而执行记录指令动作。

如图2所示:2.2 RTU 监控终端出口继电器的输出接点短路接触网远动开关启动十分迅速,若操作机构和RTU监控终端之间的控制电缆出现短路就会导致控制回路启动,同时电机也跟着启动,一直到分(合)闸到位。

或者操作机构的控制电源的火线和地线接反,也会在RTU监控终端出口继电器或者零线产生断路,从而造成误动。

2.3 强电磁干扰一般接触网沿线都有很强的磁干扰,达到一定强度就会导致接触器线圈出现吸合,此时电机就会启动,直到分(合)闸到位。

浅谈继电保护装置误动作的问题分析及防范措施

浅谈继电保护装置误动作的问题分析及防范措施

浅谈继电保护装置误动作的问题分析及防范措施[摘要]通过实例,对二次回路绝缘差、误碰、干扰、TA二次回路问题等引起保护装置误动作进行了分析,并提出相应防范措施,从而提高继电保护装置切除故障的可靠性。

【关键词】继电保护;误动作;可靠性;原因分析;防范措施1、引言继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要手段,随着我国经济的发展以及用电量的急剧攀升,电力系统的规模不断扩大,用电设备体系越来越大,继电保护所扮演的角色就越来越重要,继电保护的原理结构也越来越复杂。

然而,实际工作中,继电保护装置的不正确动作现象依然存在,继电保护装置一旦不能正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果,所以继电保护装置能否可靠动作就显得极其重要。

结合自身工作实践,对导致保护装置不能正确动作的种类进行归纳。

①二次回路绝缘损坏。

继电保护的信号采取和对一次设备的控制,均是通过二次电缆为载体实现。

在实际运行中,因二次电缆绝缘损坏,引起继电保护的不正确动作事故较多。

②误碰。

由于工作人员业务不熟、思想麻痹误碰设备,导致保护装置动作。

③抗干扰性能差。

因干扰信号的影响容易引起保护误动。

④电流互感器、电压互感器二次回路问题。

运行中,TV、TA及其二次回路上的故障并不少见,主要问题是短路与开路。

2、二次回路绝缘差引起的保护误动2.1故障现象某变电站#2主变差动保护在一次系统无故障的情况下动作,切除主变。

事故后检查发现#2主变差动保护高压侧C相TA至开关端子箱二次电缆绝缘损坏,对地绝缘为零,从而短接了一相TA。

在差动继电器中产生了差流,使保护误动作。

事故原因是:C相TA引出电缆穿管处管口密封不严,铁管中进水,造成绝缘损坏接地。

2.2防范措施电缆施工中,应严格按施工工艺标准施工,剥切电缆时防止损伤线芯和保留的绝缘层,电缆终端应包扎或加热缩套。

地下电缆宜穿管,裸露的电缆要加装蛇皮管。

穿管的管口一定要密封良好;在保护投运前、大修后或每年春、秋季定期检验时应把二次回路的绝缘检查作为一项重点工作,应用1000V摇表测量TA二次各芯线对地及各芯线之间的绝缘,发现隐患及时处理。

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接触网隔离开关误动作分析与处理黄永祯
发表时间:2018-10-01T15:33:45.453Z 来源:《基层建设》2018年第26期作者:黄永祯[导读] 摘要:接触网隔离开关是牵引供电系统正常运行的关键设备,通过改变接触网隔离开关的运行状态,可以改变牵引供电方式,一旦接触网隔离开关发生误动作将会给牵引供电系统安全带来极大的威胁。

中国铁路上海局集团有限公司南京供电段江苏南京 210000 摘要:接触网隔离开关是牵引供电系统正常运行的关键设备,通过改变接触网隔离开关的运行状态,可以改变牵引供电方式,一旦接触网隔离开关发生误动作将会给牵引供电系统安全带来极大的威胁。

本文介绍了五类接触网隔离开关的功能及正常运行状态时的分合状态,从接触网隔离开关动作方式及操作机构原理角度出发,分析了误动作的原因及处理方式。

关键词:接触网隔离开关;误动作;牵引供电SCADA系统;RTU 1 接触网隔离开关
接触网隔离开关沿线路设置,根据接触网隔离开关安放的位置及其功能,将接触网隔离开关分为上网隔离开关、分相隔离开关、联络隔离开关、分束隔离开关及分段隔离开关。

不同功能的网开关在正常运行状态下所处的分合状态也不同,一旦发生误动作正常运行状态被改变,将给供电安全带来威胁。

上网隔离开关位于各牵引所亭出所供电线上,处于常闭位置。

变电所上网隔离开关处于合位时,所亭通过该开关向相应供电单元供电[1];AT所及分区所隔离开关处于合位时,接触网通过此隔离开关连接AT变压器,实现AT供电方式,所内自用变压器从接触网取电。

分相隔离开关位于接触网电分相处,处于常开位置。

此隔离开关两侧所带电相位不同,在越区供电时闭合此隔离开关。

若此开关误合,列车受电弓划过会产生拉弧,相应供电单元跳闸。

联络隔离开关位于接触网供电线上下行联络线上,处于常开位置。

当某一行别供电线出现故障时,闭合此开关,实现接触网上下行并联。

分束隔离开关位于站场两端,处于常闭位置。

此隔离开关实现站场侧线接触网供电,当侧线接触网出现故障时,拉开此隔离开关快速隔离故障,保障正线供电。

分段隔离开关位于接触网上,处于常闭位置。

接触网线路发生永久性故障时,拉开此隔离开关,实现接触网分段,缩小故障影响范围。

2 接触网隔离开关控制方式及原理
接触网隔离开关沿铁路线排布,开关本体与监控盘的通信传输距离大于100米,故牵引供电SCADA系统中多数接触网隔离开关采用光纤传输控制模式,光纤具有抗干扰、传输距离远等优点,极大地提高了通信的可靠性。

光纤传输模式下接触网隔离开关的控制方式分三种:调度主站遥控、网开关监控屏按钮控制、网开关本体控制,调度主站SCADA系统[2]至接触网隔离开关本体机构箱的通信连接方式原理框图如图1所示。

控制方式一:调度主站遥控,主站分、合命令下发至所内网开关监控盘RTU(远动终端单元),RTU主通信模块处理后,通过光纤将命令下发至网开关本体远动终端,启动操作机构远方控分、控合回路,实现网开关分、合。

控制方式二:网开关监控屏按钮控制,按下屏面分、合按钮,RTU采集模块采集按钮信息,发出对应的遥控指令,主通信模块处理后通过光纤将命令下发至网开关本体远动终端,启动操作机构远方控分、控合回路,实现网开关分、合。

控制方式三:网开关本体控制,按下操作机构箱分、合闸按钮,直接启动操作机构当地控分、控合回路,实现网开关分、合。

图1 通信连接方式框图
3 接触网隔离开关误动作分析及处理
3.1 遥控接触网隔离开关未动作而其他网开关做出了相应的分/合动作
原因分析:接触网隔离开关遥控号与网开关本体远动终端ID号或地址不对应,导致远方控制网开关分/合时所下发的指令报文中包含了错误的目标地址,引起其他网开关的错误动作。

处理方式:在调度主站及监控屏后台同时调取远动配置参数,核对接触网隔离开关遥控号与网开关本体远动终端ID号或地址是否对应,同时核对误动作的网开关所在监控屏控制的其他网开关相关配置参数是否对应,确有问题按照规定流程进行修改后,对相关网开关进行远动调试。

3.2 接触网隔离开关在非人为控制的时刻自行分合
原因分析:
(1)调度主站SCADA系统或网开关监控盘RTU发出非实时遥控指令。

调度主站SCADA系统或网开关监控盘存储了之前做了遥控动作但是未发出的遥控命令,在随后的运行中存储的命令被下发引起网开关误动作。

(2)接触网隔离开关本体操作机构控制回路出口继电器损坏。

当控制命令发出后网开关未动作,但操作机构保持了此操作命令,待出口继电器自行恢复后,操作命令执行引起网开关误动作。

(3)操作机构控制回路线缆存在干扰电压,触发继电器动作引起误动作。

处理方式:
(1)调取误动作网开关所在的网开关监控盘RTU运行日志,分析遥控、遥信变位、SOE事件等日志记录,在遥控日志中查找调度主站或网开关控制盘是否发出遥控指令,在遥信变位和SOE事件日志中查找各遥控命令对应的开关变位信息。

若调度主站确发出非实时遥控指令,检查远动设备信息采集、控制处理及通信模块;若监控盘RTU发出非实时遥控指令,检查监控盘按钮灯、“远方/当地”转换开关本体及接线,检查RTU信息采集模块、控制处理、通信模块。

(2)若调度主站及网开关监控盘均未发出非实时遥控指令,则检查网开关操作机构,一种网开关操作机构远动/近动分合控制回路如图2所示。

图2 操作机构远动/近动分合控制回路
测量控制回路线缆 是否存在感应电压,测量远动与近动控制回路线缆 与 之间的绝缘,若绝缘下降,线缆 存在干扰电压,相当于产生一个远动合闸的信号,远动分闸情如是;测量控制回路正负电源线 与④是否接反,若正负极接反,远动/近动控制回路公共线接地,则会引起隔离开关误动作。

(3)所内网开关监控RTU内带有存储功能,当电调主站遥控或网开关监控屏按钮控制命令已下发,但是执行未成功时,重启RTU以防止RTU存储控制命令不定时下发。

(4)为防止接触网隔离开关发生误动作,在软件执行部分,可在接触网隔离开关远动终端单元增加动作判据条件,并清除延时控制命令,防止程序中存储延时控制命令不定时下发;在硬件执行部分,可在接触网隔离开关操作机构电源处增加微断开关,在正常运行状态下,操作机构电源断开,遥控网开关时通过微断开关控制操作机构电源闭合。

参考文献
[1]专著.李群湛,贺建闽.牵引供电系统分析.第3版;西南交大出版社,2007.
[2]专著.陈奇志.铁路供电调度自动化与信息化.第1版;中国铁道出版社,2013.
[3]期刊.刘占通.接触网隔离开关监控系统常见故障分析.科技资讯 2017 (9) :61-62.。

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