砝码电路讲义
不确定度分析培训--6 砝码测量不确定度分析

示
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第六章 砝码测量不确定度分析
砝码的永久极化强度
砝码等级 E1 2.5 2 E2 8 6.4 F1 25 20
砝码磁性
F2 80 64 M1 250 200 M12 500 400 M2 800 640 M23 1600 1280 M3 2500 2000
0M (T)
(A/m)
砝码的磁化率
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第六章 砝码测量不确定度分析
砝码的定义
E1等级砝码:原工作基准等级砝码,用于检定传递E2等级砝码
和相应的衡量仪器;也可与相应的衡量仪器配套使用。
E2等级砝码:检定传递F1等级及其以下的砝码和相应的衡量仪
器;也可与相应的衡量仪器配套使用。
F1等级砝码:检定传递F2等级及其以下的砝码和相应的衡量仪
级---是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其
示值误差在此范围内都认为合格的
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第六章 砝码测量不确定度分析
JJG 99的定义
等砝码、级砝码与等级砝码
JJG99-1990规程:
两个等 (一等、二等), 九个级 (E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22 级、O级); JJG99-2006规程: 九个等级 (E1等级、E2等级、F1等级、F2等级、M1等级、M12等 级、M2等级、M23等级、M3等级),其中包括原工作基准砝码。
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第六章 砝码测量不确定度分析 交换衡量法
也叫高斯衡量法。在天平的左右两盘中分别将被称物体和标准砝码 进 行 “位置交换”称量的方法,以消除天平左右臂不等的误差影响.有单 次交换和双次交换之分.我国主要采用单次交换衡量法.
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第六章 砝码测量不确定度分析
分析天平砝码的使用说明(二)2024

分析天平砝码的使用说明(二)引言概述:在本文中,将对天平砝码的使用说明进行全面分析。
天平砝码作为常见的实验仪器之一,被广泛应用于物理实验和科学研究中。
通过了解天平砝码的结构和运作原理,学习正确的使用方法和注意事项,将能够更好地利用天平砝码进行实验和取得准确的结果。
正文:第一大点:了解天平砝码的结构和组成1. 天平砝码主要由金属制成,通常采用不锈钢或黄铜材料,以确保其耐用性和稳定性。
2. 天平砝码通常呈圆柱形或扁平形状,重量标识清晰且易于识别。
3. 天平砝码的重量范围广泛,通常从几克到几千克不等,以满足不同实验需求。
第二大点:掌握正确使用天平砝码的方法1. 在使用天平砝码之前,应将天平放置在平稳的水平面上,并确保其能够自由摆动,以保证测试结果的准确性。
2. 使用天平砝码时,应先将天平调零,确保指针在零刻度上,以正确读取砝码的重量。
3. 当称量较轻的物体时,应适当减小所使用的砝码重量,以提高测量的精确度。
4. 在取下或添置天平砝码时,应尽量避免直接用手接触砝码,以免影响重量的准确性。
5. 使用完毕后,应将天平砝码进行清洁,并存放在干燥通风的地方,以防止其受潮或腐蚀。
第三大点:注意事项和安全措施1. 使用天平砝码时应注意保持手部干燥,以免砝码受潮或造成滑落导致伤害。
2. 在读取砝码重量时要小心,避免眼睛与砝码之间的直接接触,以免造成眼部伤害。
3. 使用天平砝码时,应避免将物体放在边缘或高处,以防掉落或砝码滚落导致意外。
4. 长时间未使用的天平砝码,应进行定期检查和校正,保持其准确度和可靠性。
5. 在操作天平砝码时,应根据具体实验和使用要求进行合理安排,以确保结果的准确性和可重复性。
第四大点:解决常见问题和故障排除1. 若天平砝码读数不准确,可以先重新调零天平,并检查砝码是否正确放置或磨损、损坏。
2. 如果天平砝码表面损坏,可以使用轻轻擦拭或磨光的方法修复,或根据实际情况更换新的砝码。
3. 若天平砝码存在损坏或失效的情况,应及时更换砝码或联系供应商进行修理和维护。
带滑动秤锤的天平电路介绍

带滑动秤锤的天平电路介绍滑动秤锤天平电路是一种基于电子秤原理的天平电路设计,通过测量物体在秤锤两端产生的电压差来确定物体的重量。
这种电路通常由以下几个主要部分组成:1. 按键:用于使电路工作。
在秤锤下的装置上有一个按键,按下按键会开始测量。
2. 秤锤:天平电路中的核心部件,通常是一个平衡且可滑动的重锤。
加载待称重物体后,通过滑动秤锤来平衡两边的电荷或重量。
3. 压敏电阻:用来测量秤锤两端的电压差。
当秤锤滑动时,压敏电阻的电阻值也会相应改变,从而改变电压差的大小。
4. 滑动电阻:用于控制秤锤的滑动,通过调节电阻值来平衡待称重物体的重量。
5. 运放电路:用于放大压敏电阻的输出电压信号,使其能够被后续的电路处理和计算。
6. A/D转换器:将模拟信号转换为数字信号,以便于数字处理电路进行重量计算。
整个电路工作原理为:当按下按键后,电路会自动初始化,将秤锤移动到一个标准位置。
然后,将待称重物体放在秤锤下方,并通过滑动电阻调节秤锤的位置,使其达到平衡状态。
在该状态下,压敏电阻测量的电压差稳定,通过运放电路进行放大并转换为数字信号后,可以计算出物体的重量。
需要注意的是,该电路设计需要精确的零点标定,以确保测量的准确性,并且还需要注意电源和地线的稳定性,以避免测量误差的产生。
继续具体介绍滑动秤锤天平电路的工作原理和部件:7. 数字处理电路:接收来自A/D转换器的数字信号,对数据进行处理和计算,最终将重量显示在数字显示器上。
8. 电源电路:为整个天平电路提供稳定的电源供应。
9. 校准电路:用于校准天平的零点和量程,确保测量的准确性。
在实际使用中,滑动秤锤天平电路通常还配备了一些附加功能,例如:- 单位切换:可以切换重量单位,例如克、斤、磅等。
- 零点追踪:能够自动跟踪和修正零点,以保证测量的准确性。
- 重量存储和累计功能:可以存储多个测量结果和对重量进行累计计算。
总的来说,滑动秤锤天平电路通过测量秤锤两端产生的电压差来确定物体的重量,经过放大和转换为数字信号后,通过数字处理电路进行计算并显示出来。
砝码原理知识点总结

砝码原理知识点总结砝码原理的理论基础包括以下几个方面:质量、重力和平衡。
质量是物体所具有的固有属性,表示物体的惯性和惯性质,是物质的基本性质之一。
质量的单位是千克(kg),质量是一个标量,具有大小和方向。
质量是物体的重量大小和惯性大小的度量。
重力是地球对物体的吸引力,也是物体相互之间的引力。
重力的大小与物体的质量和地球的质量有关,重力的方向是向下的。
重力的单位是牛顿(N),重力是一个矢量,具有大小和方向。
重力是与物体质量成正比的力,是地球对物体产生的吸引力。
平衡是指物体在受到力的作用下保持静止或匀速直线运动的状态。
平衡分为静平衡和动平衡两种状态。
静平衡是指物体在受到力的作用下保持静止的状态,动平衡是指物体在受到力的作用下以匀速直线运动的状态。
平衡是物体在受到力的作用下不发生位移或变化的状态。
砝码原理的基本定律包括以下几个方面:等质量砝码测量、不等质量砝码测量和砝码的精确度。
等质量砝码测量是指采用相同质量的砝码来测量物体的质量。
在等质量砝码测量中,通过在天平两端放置相同质量的砝码,使得天平保持平衡,从而可以得到物体的质量。
等质量砝码测量适用于物体质量的初步估测。
不等质量砝码测量是指采用不同质量的砝码来测量物体的质量。
在不等质量砝码测量中,通过在天平两端放置不同质量的砝码,使得天平保持平衡,从而可以得到物体的质量。
不等质量砝码测量适用于物体质量的精确测量。
砝码的精确度是指砝码的测量精度和标定精度。
砝码的测量精度是指砝码的质量与其上标注的质量之间的偏差,砝码的标定精度是指砝码所能承受的最大负荷和最小载荷之间的偏差。
砝码的精确度决定了砝码的测量精度和可靠性。
砝码原理的应用包括以下几个方面:天平测量、化验分析和实验研究。
天平测量是指利用天平和砝码来测量物体的质量。
天平是一种用来测量质量的仪器,天平的原理是利用力的平衡来确定物体的质量。
在天平测量中,通过在天平两端放置砝码,使得天平保持平衡,从而可以得到物体的质量。
质量,密度,砝码PPT课件

下列物体哪块是铜块?哪块是铝块?
铜
铝
颜色
2
怎样鉴别体积相同的铜块和铝块(外包 同种 颜色)?
A
B
3
1、物理意义 相同体积的不同物质,质量 不同 。
4
探究:同种物质的质量 相同物质 与体积的关系. 器材
托盘天平 砝码
不同体积木块
5
将实验数据填入下表中
木块1 木块2 木块3
质量g
100
体积cm3
[答案] 平衡螺母 右 26.4
2020/1/2
物理·新课标(R59J)
第六章┃质量与密度
[解析] 测量石块的质量先要调节横梁平衡。因为这时指 针指在分度盘中央左侧,说明横梁左端向下倾斜,应将平衡 螺母向右调节,直至指针指在分度盘中线处。称石块质量时, 盘中砝码总质量由图可知为25 g,游码在标尺上所对应的刻 度值是1.4 g,石块的质量为26.4 g。
15
密度(第二课时)
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人们常说“棉花比铁轻”,你认为这种说法对 吗?为什么?
棉花的密度比铁的密度小
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知识回顾
物质的一种特性 密度
定义 某种物质单位体积的质量
公式 ρ = m V
单位 国际单位 千克/米3 常用单位 克/厘米3
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课堂练习 1.某种物质 单位体积的质量 叫做这 种物质的密度。密度是物质的一种特 性。
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4、定义式 单位体积的质量
m
质量 密度=
体积
ρm V
ρ
V
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5、单位
m 千克
V
米3 ρρmຫໍສະໝຸດ V千克/米3 Kg/m3m
克
V
厘米3 ρ
克/厘米3 g/cm3
电子秤电路的实验原理

电子秤电路的实验原理电子秤是一种利用电子技术原理进行重量测量的设备。
它采用传感器和电子电路来转换物体的重量为电信号,并经过一系列运算和处理后显示出来。
下面将详细介绍电子秤的实验原理。
首先,电子秤的基本原理是利用压阻式传感器进行测量。
压阻式传感器是一种将被测量物体的压力转换为电阻变化的装置。
其工作原理根据应变本构关系,当物体受到外力作用而发生形变时,导致传感器中的一条或多条应变杆发生变化,从而引起电阻的变化。
电子秤中的压阻传感器通常由一块弹性材料制成的弹性薄膜和两条相互垂直且电极均匀分布在薄膜上的导电材料组成。
当被测物体施加压力时,薄膜会发生形变,导致电阻的变化。
其次,电子秤还使用了一组称重电路来测量传感器的电阻变化。
称重电路通常由一个电桥组成,由四个电阻和一个电源组成。
其中两个电阻是一个参考电阻,另外两个电阻是连接到传感器上的变阻器。
在电子秤负载平衡时,电桥应该是平衡的,也就是四个电阻中的电阻大小相等,电流沿各个分支的电阻相等。
但是当物体的重量发生变化时,传感器的电阻也会变化,从而打破电桥的平衡。
此时,电桥中的电流分布将发生变化,产生了一个信号,用于测量被测物体的重量。
然后,为了对电桥的输出信号进行扩大和处理,电子秤还使用了一个放大器和一个模数转换器。
放大器可以将弱的电桥输出信号放大到合适的范围,以便进一步处理。
模数转换器用于将模拟信号转换成数字信号,进一步处理和显示。
最后,为了对被测物体的重量进行显示,电子秤还使用了一个数码显示器。
数码显示器通常由七段数码管组成,可以将数字信号转换为可识别的数字,并显示出来。
此外,为了方便用户操作,电子秤还会配备一些按键和控制电路,用于校准、切换单位等功能。
综上所述,电子秤的实验原理是利用压阻式传感器将物体的重量转换为电阻变化,通过称重电路测量电桥输出信号的变化,通过放大器和模数转换器进行信号处理,最后通过数码显示器将重量显示出来。
这种原理简单、灵敏度高、测量精度较高,因此在实际应用中广泛使用。
电子秤的工作原理和电路图
电子秤的工作原理和电路图第一部分电子秤的原理程式K/B(按键) ↑ Fx → 传感器→ OP放大→ A/D转换→ CPU → 显示驱动→ 显示屏记忆体工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。
该信号经放大电路放大输出到模数转换器。
转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。
CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。
直至显示这种结果。
第二部分秤的分类:1.按原理分:电子秤、机械秤、机电结合秤; 2.按功能分:计数秤、计价秤、计重秤; 3.按用途分:工业秤、商业秤、特种秤。
第三部分秤的种类: 1.桌面秤:指全称量在30Kg以下的电子秤;2.台秤:指全称量在30-300Kg以内的电子秤;3.地磅:指全称量在300Kg以上的电子秤;4.精密天平。
第四部分按精确度分类: I级:特种天平精密度≥1/10万 II级:高精度天平 1/1万≤精密度<1/10万 III级:中精度天平1/1000≤精密度<1/1万 IV级:普通秤1/100≤精密度<1/1000。
第五部分专业术语: 1.最大称量:一台电子秤不计皮重,所能称量的最大的载荷; 2.最小称量:一台电子秤在低于该值时会出现的一个相对误差; 3.安全载荷: 120%正常称量范围; 4.额定载荷:正常称量范围; 5.允许误差:等级检定时允许的最大偏差; 6.感量:一台电子秤所能显示的最小刻度;通常用“d”来表示; 7.解析量:一台具有计数功能的电子秤,所能分辩的最小刻度; 8.解析度:一台具有计数功能的电子秤,内部具有分辩能力的一个参数; 9.预热时间:一台秤达到各项指标所用的时间; 10.精度:感量与全称量的比值; 11.电子秤使用环境温度为:-10摄氏度到40摄氏度12.台秤的台面规格: 25cm X 30cm 30cm X 40cm 40cm X 50cm 42cm X 52cm 45cm X 60cm。
九年级上册化学知识点砝码
九年级上册化学知识点砝码砝码,是一种用来称量重物的工具。
在化学实验室和工业生产中,精确的称量是非常重要的。
而砝码就是用来准确称量物质的重量的。
砝码的种类和用途非常广泛。
最常见的砝码是块状的金属,通常用来称量较大的物体。
它们通常是铁或钢制成的,具有一定的重量和稳定性。
此外,还有一些特殊形状的砝码,如圆环状砝码、片状砝码等,它们适用于一些特殊的称量需求。
砝码的重量是通过其质量来描述的。
质量是物体所具有的惯性,是一个物体的基本特性。
在国际单位制中,质量的单位是千克。
而砝码的重量就是它所代表的质量的量值。
砝码的质量是通过精确工艺制造出来的。
制造砝码时,先以标准物体为参照,再根据一定的工艺方法制作出与之质量相等或误差极小的砝码。
世界各地的砝码都有相应的标准,以确保其质量的准确性。
在化学实验室中,砝码的应用非常广泛。
在进行定量实验时,精确称量是至关重要的。
例如,在酸碱滴定实验中,需要精确称量酸或碱溶液的量,以保证实验结果的准确性。
而在制备溶液的过程中,也需要根据配比比例精确称量各种物质。
各种实验仪器,如天平、电子天平等,都需要配备相应的砝码,以适应不同称量的需求。
除了科学实验室,砝码在工业生产中也发挥着重要的作用。
在生产过程中,需要精确称量原材料的重量,以确保产品的质量和生产效率。
例如,在制药过程中,需要根据一定的比例称量各种原料,以保证产品的药效和质量。
而在化工生产中,也需要根据不同的配方秤定各种原料的重量。
此外,砝码还用于商业交易中的称量。
在市场上,很多商品都是以重量为单位进行交易。
例如,蔬菜、水果、肉类等。
商家需要准确称量商品的重量,以确保消费者利益和商业公正。
总之,砝码作为一种精确称量工具,应用非常广泛。
无论是化学实验室、工业生产还是商业交易,都离不开砝码的应用。
它不仅是科学实验和生产的基本工具,也是确保产品质量和交易公正的重要保障。
在今后的学习和工作中,我们需要充分了解砝码的原理和使用方法,以保证我们的实验和工作成果的准确性和可靠性。
电子称电路维修手册
电子称电路维修手册一、电子称的基本原理电子称是通过将物体放在测量平台上,利用称重传感器测量物体的质量。
电子称的基本原理是利用称重传感器的敏感元件产生的电信号与质量呈线性关系,通过特定的电路进行放大和处理,最终转化为数字显示。
二、电子称常见故障及排除方法1. 电子秤显示异常若电子称的显示屏出现乱码或者无法显示数值,首先应检查电源和连接线是否正常插入。
若电源正常,可能是由于显示屏坏了,需要更换显示屏。
2. 电子秤称重不准若电子称的秤值偏差较大,导致称重不准确,可能是由于称重传感器故障。
可先检查传感器是否有松动或损坏的部分,如有需要进行维修或更换。
同时还应检查是否有外部干扰物体,如金属物品等影响测量准确度。
3. 电子秤无法开机若电子称无法正常开机或者开机后立即关机,可能是电源故障或者控制电路出现问题。
此时需要检查电源连接是否松动或电源线是否损坏,并检查控制电路的元件是否损坏。
根据具体情况进行修复或更换。
4. 电子秤显示异常偏大或偏小若电子称的显示数值明显偏大或偏小,可能是由于电子秤的校准参数设置错误。
可通过进入校准模式重新设置校准参数,按照说明书上的步骤进行操作即可。
5. 电子秤传感器灵敏度下降电子秤在长时间使用后,传感器的灵敏度可能会下降,导致称重不准确。
此时可以通过重新校准传感器或者更换传感器来解决问题。
三、电子称的维护保养1. 定期清洁电子称使用一段时间后,称台上可能会有灰尘或者杂物堆积,影响称重准确度。
因此,定期清洁是维护电子称性能的重要措施。
可使用干净的软布或刷子擦拭称台和周围的部分,注意避免水或者清洁液进入电路板。
2. 防止震动电子称对外部震动较为敏感,因此在使用过程中应尽量避免外部震动的干扰。
特别是在称重时,应保持平台的稳定,避免突如其来的震动导致称重不准确。
3. 正确使用电源使用电子称时,应使用稳定的电源来供电,避免电压幅度较大或者电源波动过大引起的问题。
同时,应注意保持电源线的连接良好,避免松动或接触不良造成的故障。
电子天平培训讲义复习课程
-天平在进入 cal前时刻已不
是 0.000状态
常见故障排除
去皮功能正常,但较难回到 0.0000
▪可能的原因:
-1.工作台不稳固,刚度不够大 - 2.工作台上有橡胶垫 - 3.去皮时用力过大
常见故障排除
称量时显示 ▪可能的原因:
-超出称量范围 -内校砝码位置错 -称量盘错
▪解决方法: •清空秤盘,置零(去皮)
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天平的操作
校正
▪ 定期校正天平 - 首次使用,天平调节水平后 - 更换使用地点 - 环境温度发生较大变化或湿度/气压
发生变化
校准天平的理由
各地的重力加速度g不相等,必须对
指定的校准砝码的质量进行重新赋值 ,得到一个新的流经线圈的电流值
在同一地方,由于温度和各种漂移
的影响,原来已校准的天平也会发生 变化,因此在使用前还要作校准
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天平的操作
MT天平采用的校准技术
▪ 外部砝码校准
Cal Ext
▪ 简单内部砝码校准
Cal Int
▪ FACT全自动校准技术 FACT
▪ ProFACT专业的全自动校准技术
Pro FACT
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天平的操作
▪ 外校
- 需要使用恰当的砝码
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天平的操作
ProFACT的线性调节功能
▪内置两组砝码 ▪校准过程
4 10000.01
5
10000.01
5 10000.01
6
10000.01
6 10000.01
10000.01
7 10000.01
8
10000.01
8 10000.01
9
10000.01
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站内电码化
(一)站内电码化的作用和概念
为了保持机车信号在站内的连续性,在站内采用了站内电码化,它是由轨道电路转发或叠加机车信号信息技术的总称。
(二)站内电码化的方式及范围
站内电码化的方式有切换式、叠加式两种。
切换式:需要向车上传码时,把原轨道电路用继电器接点断开,接入电码化发送设备,实现“通道暂借”;列车通过本区段后,把通道再还给原轨道电路。
叠加式:需要向车上传码时,原轨道电路不断开,用继电条件把电码化发送设备并入通道,实现“通道共用”,因为电码化信息与原轨道电路信息的频率不同,车上译码设备能把它们分开。
两种方式中,都要遵循“远端发码,分段进行”的原则。
要让列车在区段运行时能不间断地收到电码,需在运行方向的远端发码,远端若为原轨道电路的送电端,就在送端实现切换或叠加;反之,在受端实现切换或叠加。
另外,站内轨道电路由多个轨道区段构成,站内发码设备同时只能向一段或两段发码,因此要采用分段发码。
二.25Hz相敏轨道电路叠加ZPW2000A电码化的部分技术条件:
1.正线区段(包括无岔和道岔区段)采用“预叠加发码”。
列车进入本区段时,不仅本区段且其运行前方相邻区段也实施电码化。
保证列车在正线区段行驶的全过程,能不间断收到地面发送的机车信号信息。
侧线为占用叠加发码。
2.站内正线电码化下行正线使用1700Hz、2300Hz;上行正线使用2000Hz、2600Hz。
3.接车进路、发车进路电码化发送设备按N+1冗余方式设计。
4.电码化轨道电路室外送、受电端BG25轨道变压器端子固定,只须送电端室内调整。
5.逐段预叠加发码时,任一瞬间每一路发送只接向一段电码化轨道电路,确保入口电流不超值及发送不超负荷。
各轨道电路采用并联接入叠加发码方式时,应确保彼此不相混。
三、预叠加式站内电码化的原理
目前,新线以预叠加式为主。
下面以在ZPW2000A预叠加式的为例来介绍。
举例设计中站内轨道电路为25Hz相敏轨道电路。
如附图所示,本设计中,电码化范围:下行正线正向接车进路、下行正线正向发车进路、下行正线反向接车进路;上行正线正向接车进路、上行正线正向发车进路、上行正线反向接车进路;各侧线股道。
因为区间反向行车按站间闭塞考虑,反向发车没有设计电码化电路。
1.下行正线正向接车进路电码化原理:
举例设计中,下行正线正向接车进路包括的区段有7个:3DG、11-13DG、23DG、29DG、37DG、47DG、ⅠG。
电码化电路由4部分构成:
电码化发送电路。
由XJM (下行接车发码)发送盘、XJM 发送调节单元(FT1-U )、XJMJ 接点、各CJ 接点、可调电阻、站内防雷(NFL )元件、原轨道通道等组成。
咽喉区区段GJ 复示电路(图纸中右上角)。
6个区段用了6个GJF 。
其目的是增加接点。
各区段传输继电器CJ (图纸中左下角)。
每个区段用1个,本设计用了7个CJ 。
主要用来确定其对应区段是否传送电码化信息。
XJMJ 下行接车发码继电器。
对应每个站信号机设1个。
下行ⅠG正向接车站内电码化动作程序:XLXJF 为下行列车信号复式继电器
XZXJF2 (下行正线2
复示继电器) X3JGJ(下行3接轨继电器)
各区段发码性质取决于XI 显示及其后方分区空闲状况
站内FS 采用通用型发送盘
11-13DG
23DG
29DG
3DG
37DG
47DG
IG IIG
3G
列车压入3DG
1GCJ (经3-4圈)
2GCJ (经1-2圈)
仍向3DG 发码 向11-13DG 预发码
列车压入11-13DG 2GJF1
2GCJ
(经3-4圈) 仍向11-13DG 发码
3GCJ (经1-2圈) 向23DG 预发码
1GCJ
3DG 终止发码
列车压入其它咽喉区段原理相同,在此省略。
ⅠG空闲 XLXJF 号) 下行正线接车 XZXJF2 IGJF1
X 开放 列车压入3接近分区
X3JGJ
1GCJ
1FS 预发码
1-2圈) 列车压入IG IGJF1
IGCJ 仍
XJMJ
仍向IG 发码 6GCJ 47DG 终止发码
当FS 盘工作正常时,FBJ (发送报警继电器)励磁;FS 故障时,FBJ 失磁落下。
在发送通道中,用FBJ 的第3、4组接点,可实现故障时,向+1FS 设备的倒换。
发送调节单元FT1—U 电路中,两个可调电阻可实现发码信号的大小调节;另外,可实现“一进二出”,即一个输入信号,经过此环节,变为两个输出信号。
两个输出,可同时向两个区段发码,为预发码提供了条件。
XJMJ 的主要作用是,在电码化电路启动时,进行两种检查:信号检查和进路检查。
即只有在X 开放而且是正线接车或通过时,才启动。
通道中有XJMJ 的接点,当不符合条件时,即便列车压入了区段,也不会有电码输出。
站内调车时,各区段便不会电码化。
若站内办理了正线引导接车,XI 显示绿灯,机车在接车进路上会收到什么电码?请自己思考。
咽喉区各区段发码时机是:在满足两种检查的情况下,列车压入前一区段,本区段开始发码。
咽喉区各区段终止发码时机是:列车压入后一区段。
股道发码时机是:一种情况同咽喉区段。
另一种情况是采用占用即发,不进行两种检查。
终止发码时机是列车出清股道。
2.下行正线正向发车进路电码化原理:
下行正线正向发车时的区段有4个:46DG 、24DG 、4-20DG 、IBG 。
发送盘的编号为XFM/SNJM 3FS ,XFM/SNJM 表示其为:下行发车发码/上行逆向接车发码。
由于下行IG 正向发车与上行逆向IG 接车在咽喉区所用区段相同,故共用一个发送盘。
但要注意,其编码电路与发送通道是不同的,要用相关继电条件区分。
IG 下行正向发车的动作程序是:
46DG IG 24DG
IIG
IBG
4-20DG
3G 列车占用46DG 3GJF1
3GCJ 仍 46DG 仍发码 4GCJ
24DG 预发码
XI 开放 XILXJF 列车占用IG IGJF1
正向发车 XIZTJ X1LQJ XFMJ
3GCJ
46DG 预发码
1LQ 无车 其余区段原理相同 列车压入1LQ 电路复原。
XFMJ
1LQJ
在3FS的编码电路中,有SNGPJ(上行逆向改频继电器)的接点,此继电器在IG反向接车时励磁。
用它和XFMJF(下行发车发码继电器复示继电器)一起来区分两套编码电路,分别是正发编码与反接编码。
正向发车时,发车进路各区段的电码性质与1LQ分区中性质相同。
具体发码情况请自行分析。
FS盘中心频率的选择也设计为两套,由SNGPJ和XFMF的接点构成。
做正向发车时,为2000—1;反接时,为1700—1。
发送通道中FBJ的接点用来实现与+1设备的故障倒换。
发送通道中XFMJ的第3、4组接点来区分正发区段通道,还是反接区段通道。
虽然这两种情况用的区段有共同区段,但对一区段来说,通道是不同的。
因为发码须用“远端发码”,故同一区段在正发时若为送端发码,反接时必为受端发码。
下行反向接车及上行正向正线接发车、上行反向接车原理相同。