四线制道岔控制电路故障分析

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关于四线制道岔电路常见故障的检测及处理方法

关于四线制道岔电路常见故障的检测及处理方法

关于四线制道岔电路常见故障的检测及处理方法关于四线制道岔电路常见故障的检测及处理方法随着铁路跨越式发展,铁道信号设备也在不断的更新换代,以确保地对空安全和提升行车效率,以适应环境发展的更大建议。

从手动掌控的臂板信号、手扳道岔,发展至车站集中控制的色灯信号机及电动转辙机,再至目前最为一流的dmis系统及微机联锁设备,这些都证明铁路在发展过程中的明显改良,为社会各个行业的交通运输提供更多了更方便快捷、更安全的服务。

目前,国内绝大部分地区采用的6502电气集中联锁方式进行控制。

而在6502电气集中控制用于控制道岔的电路有三线制道岔控制电路和四线制道岔控制电路之分。

其中,在现场使用较多的是四线制道岔控制电路。

所以,我在本论文中以四线制道岔为例,进行分析和讨论。

同时,介绍一些四线制道岔控制电器的常见故障及处理方法。

一、道岔控制电路的共同组成及继电器促进作用道岔控制电路分启动电路和表示电路。

启动电路指动用电动转辙机的电路,表示电路指把各部分位置反映到信号楼里来的电路。

其中,道岔启动电路由1dqj、2dqj、熔断器、电动转辙机的自动开闭器及电机电路组成。

1dqj为jwxc-h125/0.44型继电器,作用是检查道岔区段是否空闲,进路是否在解锁状态,监督电动机能否正常动作。

1dqj3-4线圈起检查作用,1-2线圈起监督作用。

2dqj为加强接点的有极继电器jxjxc-220/220型,作用:1、2dqj转极、改变绕阻的电流方向,实现正转、反转或中途转回;2、利用2dqj极性保持特性,在车驶入道岔区段时,保证道岔转换到底。

道岔启动电路的电源为kz、kf 直流24v电源,用于控制1dqj、2dqj动作,dz、df直流220v电源,用于控制转辙机动作。

道岔表示电路由室内表示变压器、定位表示继电器dbj、反位表示继电器fbj、室外电动转辙机自动开闭器接点、整流匣、有关接点及电缆组成。

电气集中表示继电器采用偏极继电器jpxc-1000型,与室外整流匣配合给出相应的道岔位置表示,表示电源为交流220v,用于动作表示继电器。

四线制道岔控制电路图2014-12-17介绍

四线制道岔控制电路图2014-12-17介绍

四线制道岔控制电路培训教案第一章四线制道岔控制电路原理分析道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位置的表示电路组成。

一、道岔启动电路:1、道岔启动电路应满足的技术条件:(1)道岔区段有车时,道岔不应转换。

此种锁闭的作用叫做区段锁闭。

(2)进路在锁闭状态时,进路上的道岔,都不应再转换。

此种锁闭的作用叫做进路锁闭。

(3)在道岔启动电路已经动作以后,如果车随后驶入道岔区段,则应保证转辙机能继续转换到底,不要受上列(1)的限制而停转。

(4)道岔启动电路动作后,如果由于转辙机的自动开闭器接点接触不良或电动机的整流子与电刷接触不良,以致电动机电路不通时,应使启动电路自动停止工作复原,保证道岔不会在转换。

(5)为了便于维修试验,以及在尖轨与基本轨之间夹有障碍物,致使道岔转不到底时,能使道岔转回原位,必须保证道岔无论转到什麽位置,都可随时用手动操纵方法使它向回转。

(6)道岔转换完毕,应自动切断电动机的电路。

2、道岔控制方式:控制道岔转换的方式有三种:人工转换;进路式操纵;单独操纵。

(1)人工转换:当停电、故障、维修、清扫时,在现场用手摇把将道岔转换至所需位置。

(2)道岔进路操纵:以进路的方式使进路的要求接通电动转辙机将道岔转换到定位或反位。

选岔网络按照选路的要求,选出进路上各组道岔应转向的位置,即某道岔是定位操纵继电器DCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向定位;是反位操纵继电器FCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向反位。

全进路上的道岔按进路要求一次排出。

(3)为了维修、试验道岔和开放引导信号排列引导进路等,需要对道岔进行单独操纵。

单独操纵道岔的方法是:按下被操纵道岔按钮CA,若要使它转向定位,则同时按下道岔总定位按钮ZDA,接通道岔控制电路使该道岔转向定位;若要使它转向反位,则同时按下道岔总定位按钮ZFA,接通道岔控制电路使该道岔转向反位。

进路式操纵操纵与单独操纵之间的关系是:道岔的单独操纵优先于进路式操纵。

四线制道岔故障案例分析

四线制道岔故障案例分析

一、道岔一启动继电器(1DQJ)未能励磁故障现象:单操道岔,道岔定位表示灯不灭。

故障分析:控制台上的道岔表示灯是由定表继电器(DBJ)或反表继电器(FBJ)提供条件,因此道岔表示灯不灭这一现象表明道岔1DQJ未切断道岔表示电路及1DQJ未励磁。

故障处理方法:从上述分析可知,1DQJ励磁电路出现故障,即KZ-CA61-62-SJ81-82-1DQJ3-4-2DQJ141-142-FCJ61-62-KF。

第一步,用万用表借KF电源并按KZ-CA61-62-SJ81-82-1DQJ3-4-2DQJ141-142-FCJ61-62查KZ电源是否送到,若前面接点有KZ,而后面接点没有,则说明这两接点之间存在断路,二、道岔二启动继电器(2DQJ)未转极故障现象:向反位单操道岔后,控制台上,该道岔的定位表示灯熄灭后恢复故障分析:1DQJ励磁后,用其第一组前接点切断道岔定位表示电路,定位表示灯熄灭,若2DQJ励磁电路出现故障而不能转极,1DQJ就不能自闭,即随着按钮继电器的落下而落下,电路恢复到初始状态,定位表示灯又亮。

故障处理方法:由于按钮继电器和1DQJ均已落下,传统方法需要对道岔不停的单操,来处理这类故障,这种处理方法对配合的要求比较高,配合不默契,容易误判。

可以先用万用表的电阻档测试判断1DQJ的4号接点前接点至FCJ的6号接点,即1DQJ42-2DQJ2-1-(1DQJ142这个需要查看配线是否经过1DQJ的142这个接点,查看2DQJ1、1DQJ142端子配线判断)-FCJ61这段是否有断线,如果是再逐个排查断线点。

若不是排查KZ或者KF是否有电源送出。

道岔一启动继电器(1DQJ)未能自闭故障现象:向反位单操道岔时,控制台上此道岔的定位表示灯熄灭,道岔动作电流表指针不动。

故障分析:通过电路图分析可知,道岔定位表示灯熄灭,说明1DQJ能励磁,2DQJ已经转极,道岔动作电流表指针不动,说明室外转辙机没有转换,这一故障问题在于1DQJ的自闭电路上,即DZ220-RD3-1DQJ1-2线圈-1DQJ12-11-2DQJ111-113-分线盘-电缆盒/插接件2-自动开闭器11-12-电机2-3-4-安全接点05-06-插接件/电缆盒5-分线盘-1DQJ21-22-2DQJ121-123-RD2-DF220。

四线制单动道岔控制电路

四线制单动道岔控制电路

四线制单动道岔控制电路启动电路工作原理道岔启动电路采用分级控制方式控制道岔转换,由一启动继电器1DQJ检查,联锁条件,符合要求后才能励磁吸起;然后由2DQJ控制电机的旋转方向,以决定电机向定位或反位旋转;最后由电机转换道岔。

表示电路工作原理道岔表示电路的DBJ和FBJ有两偏极继电器组成,由道岔变压器BB供电,经插接器CJQ与电动转辙机的自动开闭器接点联结起来,并将整流二极管附在CJQ上。

道岔转换到位后1DQJ失磁落下,用其后接点接通表示电路。

1DQJ定位励磁电路:KZ→SFJ22-21→02-14→DGJ→01-14→1DQJ3-4→2DQJ141-143→DCJ21-22→KF1DQJ反位励磁电路:KZ→SFJ22-21→02-14→DGJ→01-14→1DQJ3-4→2DQJ141-142→FCJ21-22→KF2DQJ定位转极电路:KZ→1DQJ31-32→2DQJ4-3→DCJ21-22→KF2DQJ反位转极电路:KZ→1DQJ41-42→2DQJ2-1→FCJ21-22→KF1DQJ定位自闭电路:DF24→RD31-2→1DQJ1-2→1DQJ12-11→2DQJ111-112→05-1→转辙机→05-4→1DQJ21-22→RD11-2→DZ24 1DQJ反位自闭电路:DF24→RD31-2→1DQJ1-2→1DQJ12-11→2DQJ111-113→05-2→转辙机→05-4→1DQJ21-22→RD21-2→DZ24 定位表示电路:BB3→R1-2→2DQJ122-121→2DQJ131-132→DBJ1-4→BB4反位表示电路:BB3→R1-2→2DQJ123-121→2DQJ131-133→FBJ4-1→BB4道岔控制电路的故障分析及处理道岔控制电路可分为四类八条,第一类是第一启动继电器励磁回路(定位/反位),第二类是第二启动继电器的转极回路,第三类是第一启动继电器的自闭回路(电机正/反转励磁回路),第四类是表示电路(定/反位)。

道岔设备故障分析报告范文

道岔设备故障分析报告范文

道岔设备故障分析报告范文一、问题描述近期,某铁路局在日常巡检中发现了一处道岔设备故障。

该道岔位于某铁路线路上,是连接两个不同轨道的关键设备。

故障表现为道岔无法正常切换,造成列车无法正常通行。

为了保证线路的安全运营,需要对该道岔设备故障进行详细的分析和排除。

二、故障分析根据现场调查和仪器检测,初步判断该故障可能是由以下原因引起:1. 电气故障:道岔设备的控制系统可能存在电气故障,例如电缆接触不良、电源线路短路等。

2. 机械故障:道岔的机械部件可能出现了异常磨损、松动或卡滞等问题。

3. 外界干扰:可能受到外界电磁辐射或其他干扰导致设备无法正常工作。

三、故障排除1. 检查电气系统:对道岔设备的电缆、接线端子等进行仔细检查,确保电气连接良好,并修复或更换损坏的部件。

2. 检查机械部件:对道岔的各个机械部件进行检查,特别是关键部位如切轨机构、牵引杆等,确认是否存在松动、卡滞或异常磨损的情况,并进行必要的维修或更换。

3. 隔离外界干扰:在检查过程中,对可能存在的外界干扰源进行排查,并采取相应的屏蔽措施,确保道岔设备不受外界干扰影响。

四、故障排除效果经过以上排除措施,该道岔设备故障得以顺利排除。

现场测试显示,道岔可以正常切换,列车通行正常,线路恢复正常运营状态。

五、故障分析总结通过对该道岔设备故障的分析和排除,我们可以得出以下结论:1. 电气故障是道岔设备故障的主要原因之一,应加强对电气系统的定期检查和维护。

2. 机械部件的异常磨损和松动也可能导致道岔设备故障,需要定期检查和维护机械部件。

3. 外界干扰对道岔设备的正常运行具有一定影响,应采取相应的屏蔽措施,提高设备的抗干扰能力。

六、建议为了避免类似故障再次发生,建议铁路局在日常运营中加强对道岔设备的巡检和维护工作,定期检查电气系统和机械部件,加强设备保养和维修,提高设备的可靠性和稳定性。

同时,对外界干扰加强监测和防护,确保道岔设备不受外界干扰影响。

七、结论通过对该道岔设备故障的分析和排除,可以保证该铁路线。

四线制道岔控制电路故障处理

四线制道岔控制电路故障处理

四线制道岔控制电路故障处理一、在控制台上单操道岔时,根据观察道岔表示灯的显示情况,电流表的工作情况,结合观察继电器和启动保险情况后再进行处理,下面根据现象进行分析。

1、选路或单操道岔时,原道岔表示灯不灭。

为1DQJ不励磁故障。

先观察SJ是否吸起,SJ不吸查SJ;SJ若吸起,选路后查1DQJ 3-4励磁线圈。

2、单操道岔道岔表示灯灭灯,松手后又点原表示灯。

为2DQJ不转极故障。

选路后进行查找,定位操不动查2DQJ 3-4线圈,反位操不动查2-1线圈。

3、单操后道岔无表示,同时观察电流表不动,2DQJ也已经转极。

为启动电路故障。

区分室内外(后述),如双动道岔注意观察电流表动作次数,电流表动作次数不足,故障点在室外,在已启动岔和未启动岔之间。

4、四线制道岔在无表示又操不动的情况下应先查启动故障,后查表示电路故障。

二、故障性质的区分(断路或短路)和故障处所的区分(室内或室外)。

单操道岔时,道岔表示灯灭,电流表不动,启动断路故障。

1、有两种方法能迅速区分室内外(定位有表示时为例):(1)在分线盘上测试启动电源是否送出;(2)操回原道岔表示,单锁道岔,用R×1档位在分线盘测试回路电阻,正常值约30Ω。

2、如果在分线盘上测不到启动电源,再测回路电阻也正常,则是室内断线故障。

查找方法如下:如果原定位有表示,向反位操不动,又确认是室内启动电路故障,单操反位,室外道岔在定位,室内2DQJ在反位:(1)用交流250V档位在分线盘上测X2、X3,有交流110V说明2DQJ111至分线盘X2是好的;(2)在分线盘上测X3、X4有交流110V,进一步说明室外是好的(X2、X4此时经室外启动电路构通为同电位);(3)在侧面端子上测X3(05-17)、X4(05-18)有交流110V,说明分线盘至侧面X4(05-18)是好的。

X3(05-17)表笔不动,X4(05-18)上的表笔延至1DQJ21,如正常,说明05-18至1DQJ21配线是好的。

四线制道岔控制电路故障分析与处理

四线制道岔控制电路故障分析与处理

道 岔 是 铁 路设 备 的重 要 的 组 成部 分 。它 的转 换 与 锁 闭 , 接 关 系 着 行 车 安 全 。道 岔 由于 在 室 外 环 直 境 中运行 , 且使 用率较 高 , 因此 其故 障率也 相对较
器未 切 断 道 岔 表示 电路 及 一启 动继 电器 未励 磁 。 ( ) 障处 理方 法 。从 上 述 分 析可 知 , 启 动继Leabharlann 3故 一煤矿 现 代化
21 年第4 01 期
总第13 0期
四线制道岔控 制 电路故 障分析与处理
邱 波 .岳 宗祥
( 矿集团铁路运输处 , 东 邹城 23 ̄ ) 兖 山 75
摘 要 通过 长 时间 的实践 , 四线制道 岔控 制 电路 的常 见故 障进行 了全 面 的分析 , 对 并 总结出一套相关故障的处理方法与技巧。在工作 中, 能正确 的运用这些方法和技巧, 若 将会 很 大程度 上 提 高处理 相 关故 障 的准确 率 和修 复速 度 , 以及 从 业人 员 的专业 素质 。 关键 词 四线 制道 岔 ; 障分 析 ; 理方 法 故 处 中 图分 类号 : 247 文献 标 志码 : 文 章编 号 :09 0 9 (0 )4 0 6— 3 U 8. 2 B 10 —7 7 2 1 0 —0 6 0 1
图 1 四 线 制 道 岔 控 制 电 路 图
1 道 岔 启 动 电 路
道 岔启动 电路是使 电动转辙机 动作 , 用于转换 道岔。以道岔在定位 , 自动开闭器第一排 、 三排节 第 点 闭合 为例 , 析启 动 电路 常见 的故 障现 象 , 分 总结 针对每种现象的处理方法 。 11 道 岔 一 启 动 继 电 器 (Q J未 能 励 磁 . 1D ) ( ) 障现象 。单 操道 岔 , 1故 道岔 定 位表示 灯 不灭 。 () 2 故障分析 。控制 台上 的道岔表示灯是 由定 表继 电器( B ) D J或反表继 电器器( B ) F J提供条件 。 因 此 道 岔 表 示 灯 不 灭 这 一 现 象 表 明道 岔 一 启 动 继 电

四线制道岔控制电路故障处理流程

四线制道岔控制电路故障处理流程

四线制道岔控制电路故障处理流程四线制道岔控制电路是用于控制铁路交通中道岔的切换和位置检测的重要设备。

在使用过程中,可能会出现各种不同的故障,因此需要掌握一定的故障处理流程。

以下是一种常见的四线制道岔控制电路故障处理流程。

一、观察故障现象在处理道岔控制电路故障时,首先要观察故障的具体现象。

比如,道岔无法切换,切换速度慢,道岔位置检测失效等。

通过对故障现象的清晰描述,可以有针对性地进行故障排查。

二、检查电源供电道岔控制电路的正常运行需要正常的电源供电。

因此,在故障排查时,首先要检查电源的供电是否正常。

可以使用电压表等测试工具对电源进行测试,检查电源电压是否稳定,是否在规定范围内。

三、检查信号线路道岔控制电路的信号线路是故障的一个常见源头。

在道岔控制电路中,信号线路一般由继电器、接线板、导线等组成。

在排查故障时,可以逐个检查信号线路上的连接是否正常,是否有松动、断线等问题。

同时,也可以检查信号线路上的继电器是否工作正常,是否有接触不良等问题。

四、检查道岔机械部分道岔控制电路故障的另一个常见源头是道岔的机械部分。

在排查故障时,可以检查道岔的切换机构是否正常运转,道岔芯片是否受阻或卡住等。

同时,也可以检查道岔的位置检测装置是否正常工作,是否能够准确地检测到道岔的位置。

五、排除其他干扰因素道岔控制电路还可能受到其他干扰因素的影响,比如静电干扰、电磁干扰等。

在排查故障时,可以排除这些干扰因素的影响。

比如,可以加装防护罩、屏蔽罩等来减少电磁干扰;可以使用防静电手套等防止静电干扰等。

六、故障复位和测试在进行故障处理之后,需要进行故障复位和测试。

复位是将故障设备恢复到正常状态的操作,可以通过重新连接线路、重启设备等方式进行。

复位之后,需要对道岔进行测试,检查道岔是否能够正常切换和检测位置。

如果测试通过,则说明故障已经排除;如果测试不通过,则需要进一步排查问题。

以上是一种常见的四线制道岔控制电路故障处理流程。

在实际工作中,可以根据具体情况进行相应的调整和补充。

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四线制道岔控制电路故障分析
一、判断故障的基本方法
1•道岔的正常表示电压:交流为70V,直流为60V左右。

若二极管接反,则交直流电压正常,道岔无定反位表示。

2•在分线盘上进行测试,可以确定道岔的故障范围:
⑴道岔表示正常时,测得交流电压70V左右,直流电压60V左右。

⑵若测得约2V交流电压,无直流电压,则可能是二极管击穿。

⑶若测得交流接近0V,无直流电压,则可能是室外发生了短路故障。

⑷若测得交流110V左右电压,无直流电压,则说明室外发生了断线故障。

⑸若测得的交流和直流均为0V,则说明室内断线。

⑹若测得直流150V左右,交流160V左右的电压,则说明表示继电器或有关连线断。

⑺若测得交流10V左右,直流8V左右的电压,说明电容器断线。

⑻若测得交流55V左右电压,直流45V左右电压,则说明电容器短路。

3•若启动电路发生故障,不能操纵道岔,在分线盘即可直接区分室内外故障:
⑴将表置于RX1挡。

⑵将故障道岔的单独操纵拉出。

⑶定位向反位转换时不启动,在分线盘上测X2、X4 ;反位向定位转换时不启动,在分线盘
上测XI、X4。

①若电阻为30欧姆左右(此值为电缆回线电阻、电动机的定子和转子电阻之和,电机定子电阻约为6欧姆,转子电阻约为5欧姆),则说明室外正常,室内有故障。

②若电阻为无穷大,说明室外断线。

二、区分道岔控制电路故障
(一)表示电路故障
控制台现象:道岔位置表示灯熄灭,控制台挤岔表示灯点亮,挤岔电铃鸣响。

分析:在道岔失去表示式时,在分线盘测量(定位测X1,X3,反位测X3,X1 ),若有交流110V, 则为室外开路故障;若无交流110V,则为室外短路或室内故障。

(二)启动电路故障
当操纵道岔由定位向反位转换时,测X2 , X4 ;当道岔由反位向定位转换时,测X1,X4。


表针有较大摆动幅度,则说明道岔室外启动电路故障,否则为室内控制电路故障或室外短路
故障。

(三)确定道岔控制电路的故障范围(假定道岔在定位,向反位单独操纵)
1•若道岔表示灯绿灯不灭,则说明1DQJ未吸起。

2•若道岔定位表示绿灯熄灭,但松开按钮后恢复定位表示,则说明1DQJT, 2DQJ未转极。

3•若定位表示灯绿灯熄灭,松开按钮后不恢复定位表示,但控制台电流表不动作,说明1DQJT, 2DQJ 转极,启动电路断开。

4•若定位表示灯熄灭,松开按钮后不恢复定位表示,但控制台电流表的读数为3A左右,下降为1A左右,尔后又上升为2.8A左右,说明道岔启动电路正常,但道岔受阻。

三、表示电路故障分析
(一)断路故障分析(以道岔在定位,电源已经送出的室外为例)
在电缆电缆盒1、3端子测量:
1•若有交流110V,说明电缆盒至电动转辙机内部断线。

查找方法:
⑴在室内操纵道岔,并将道岔放在无表示的位置上。

⑵万用表置于交流250V挡位,一表笔放在X3上。

另一表笔从X1开始,沿表示电路逐点测量,电
压从有到无之间为故障点。

注意:测试点在X1至二极管之间,测得的是110V,测量点越过二极管后,电压有所降低。

2•若无交流110V,应断开CJQ。

⑴出现110V,说明电动转辙机内部短路。

⑵不出现110V,说明室内或电缆故障(短路或断路)。

(二)断路故障分析(假定电缆盒至转辙机内部有短路)
在电缆盒1、3上测量,并将表置于交流250V挡位固定不动。

1•断开CJQ:
⑴出现110V,说明转辙机内部短路。

⑵不出现110V,说明电缆或电缆盒至CJQ的导线或CJQ的1、3端子之间短路,用甩线分别判断之。

2•插好CJQ,断开自动开闭器41:
⑴出现110V,说明X1至41间与X3无短路。

⑵不出现110V,说明X1至41间与X3存在短路。

3•断开31-32接点:
⑴出现110V,说明X1至31与X3之间无短路。

⑵不出现110V,说明41至31之间与X3存在短路。

4•断开移位接触器03-04:
⑴出现110V,说明X3至04间与X1之间无短路。

⑵不出现110V,说明X3至04间与X1存在短路。

5•断开33-34接点:
⑴出现110V,说明13至34间与X1无短路。

⑵不出现110V,说明13-34间与X1存在短路。

经上述判断后,若现象为3•⑴与5•⑴,则说明定反位表示电路的共用部分出现了短路。

应用下列方法判断:
1•断开CJQ。

2•将表置于R X1K或R X10K。

分别测量CJQ插头的7与8、CJQ插座的8与10、7与9、11与12、7与8、9与10之间, 判断是否接通。

接通的两点即为短路点。

四、启动电路故障分析(设道岔处于定位)
(一)反位电压法
是常用的方法。

所谓反位电压法:当启动电路发生故障时,人为地将室内的2DQJ的位置置
于与室外道岔实际相反的位置上,借用表示电源查找启动电路故障的一种方法。

(二)断路故障的查找(设道岔由定位转换至反位)
1•表置于直流250V挡位上,在室内操纵道岔,在1DQJT, 2DQJ转极的瞬间,在电缆盒2、
5端子上测量:
⑴有电压,说明电缆盒以后的电路有故障。

⑵无电压,说明室内启动电压未送出(短路后,熔断器熔断除外)。

2.电缆盒至转辙机内部启动电路断线查找方法:
⑴将道岔操纵到并保留在反位位置。

⑵将表置于交流250V挡位上,一表笔固定在X3,另一表笔沿启动电路逐点测量。

⑶电压从有到无之间为故障点。

五、道岔室外控制电路混线故障分析(以1、3闭合为例)
(一)X1与X2混线
现象:由定位向反位时,道岔启动后烧断反位DF220的RD2,道岔停在四开位置,无表示。

分析:X1与X2相混,X1的DZ220经自动开闭器41-42接到电机1端子,所以X2的DZ220 经自动开闭器11-12接到电机2端子。

(二)X1与X3相混
现象:道岔原在定位,无位置表示,向反位操纵后,道岔能转换完毕,但在反位密贴处来回
窜动,无位置表示。

分析:道岔转换完毕,1、3断开,2、4闭合,但1DQJ缓放,启动电路尚未断开,于是DZ220 电源经11-21-22-二极管-23-24-01-02-43-44-X3-X1-41-42-电机1、3、4-05-06-X4-DF220 接通定位启动电路,道岔向定位转换,2、4排接点断开,1、3排接点接通,又接通了反位启动
电路,使道岔转向反位,如此循环,出现道岔来回窜动的现象。

(三)X2与X3相混
现象:道岔原在定位,有定位表示;向反位操纵,道岔能转换完毕,无反位表示。

分析:因X3与X2相混,将反位表示电源短路,造成反位无表示,向定位操纵,可转换完
毕。

因DZ220、DF220被二极管阻断,故不会出现X1与X3相混时出现的故障现象。

(四)X1与X4相混
现象:道岔原在定位,有表示;向反位操纵时,先后熔断定反位的DF220熔断器RD1、RD2, 道岔不能转换完毕,一直无位置表示。

分析:由定位操纵至反位,1DQJ? ,2DQJ尚未转极时,将DZ220、DF220短路,烧定位DF220 熔断器RD1 ;当2DQJ转极后,DZ220和反位DF220正常供出,道岔启动,但当第四排接点接通时,X4的DF220经X1-41-42,直接接到定子的线圈1上,从而将转子线圈短路,导
致反位DF220的熔断器RD2熔断,道岔停止转换,定反位均无表示。

若道岔原在反位,向定位操纵时,只要2DQJ转极,直接将DZ220、DF220电源短路,熔断
定位的DF220电源熔断器RD1,道岔不能启动,无位置表示。

(五)X2与X4相混
现象:道岔原在定位,向反位操纵时,2DQJ转极后,直接烧反位的DF220熔断器,道岔不
能启动,无位置表示;道岔原在反位,向定位操纵时,1DQJ?,直接烧反位DF220熔断器,
2DQJ转极后,道岔刚一启动,烧定位DF220熔断器,无位置表示。

(六)X3与X4相混
现象:道岔原在定位,操纵至反位时,道岔转换完毕,有反位表示,但反位的DF220熔断
器RD2熔断。

分析:X3与X4相混,当道岔向反位转换完毕后,虽然反位启动电路被切断,但在1DQJ 缓放时,X2 的DZ220 经11-21-22-二极管一23-24-43-44-X3 —X4 —DF220 构成通路,将
DZ220、DF220短路,熔断反位熔断器RD2。

若道岔原在反位,能正常转换到定位,当再次向反位操纵时,出现上述现象。

以上分析的故障均是在两线完全短路的情况下出现的。

当不完全短路时,可能不能熔断熔断
器,但控制台电流的读数较大。

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