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文档简介

铁路信号电源屏的发展(四个阶段)第一代产品:上世纪60年代第一代电源屏一般都采用工频变压器加相控整流器来完成电气隔离和电压变换任务。特点:1、系统大而笨重,效率和功率因数很低。2、简单实用,能够满足当时的设备供电要求;第二代产品:

80年代开始,一些先进的铁路信号设备开始陆续投入使用,第二代信号电源屏开始采用自动补偿稳压器(机械调压型稳压、感应调压器式稳压器)、铁磁谐振稳压(磁饱和稳压器、恒压变压器、参数稳压器)、微电子补偿式(无触点自动补偿稳压器)稳压来满足信号设备的要求;特点:1、稳压精度较高2、响应速度较慢第三代产品:

90年代末,铁路开始大量使用国际上先进的信号设备产品,第三代电源屏铁路信号智能电源屏开始采用高频逆变开关电源模块为信号设备提供供电电源;铁路信号智能电源屏,是具有实时监测、报警、记录和故障定位功能的供电设备。为铁路、城市轨道交通系统的信号设备提供稳定可靠的交、直流电源。60年代自耦变压器式70年代感应调压器式90年代无触点补偿式21世纪智能电源屏自动补偿稳压器(机械调压型稳压、感应调压器稳压)机械调压型稳压方式在我国铁路信号市场占据了较长时间,其稳压方案主要是以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的绕组滑动面上移动,以改变Vo对Vi的比值,以实现输出电压的调整和稳定。它的优点是结构简单,造价低,输出波形失真小。缺点是碳刷移动接点易产生电火花,造成电刷损坏以致烧毁而失效;电压调整速度慢,故障率高。此方案已逐步淡出市场。铁磁谐振稳压磁饱和稳压器、参数式稳压器、恒压稳压器等都采取铁磁谐振式进行稳压,它是利用电磁原理进行稳压的一种方式。即由非线性电感与线性电容组成串连或并联电路,通过改变外加电压使得电路达到谐振,一旦电路谐振后,线圈的铁芯就处于深度饱和状态,对外电压的变化十分“迟钝”,可利用这种特性进行稳压。这种谐振称为铁磁谐振。其优点是可耐受变化波动极大的电网电压,有超高的抗电网尖峰、浪涌能力,较强的抗过载能力,具有自动保护/恢复特性。缺点是噪音大、损耗大、温升高、谐振电容需要频繁更换等。稳压器设计的变化微电子补偿式稳压稳压原理是在相线中串入升降压变压器,由智能单元在模块输出端采样输出电压,判断输出电压是否超出设定电压范围。如果输出电压低于设定电压,将适当的变压器同相开关打开。这样就可以在变压器的次级得到适当的与输入电源同相位的电压叠加于相电压上,从而提升输出电压;如果输出电压高于设定电压,将适当的变压器反向开关打开,这样就可以在变压器的次级得到适当的与输入电源相位相反的电压叠加于相电压上,从而降低输出电压。其中要求每个变压器均可以正向或反向接入或断开变压器的输入。它的优点是成本低、可靠性高、单机容量大、效率高,缺点是响应慢、不能连续稳压、自身带来电源扰动、不支持热插拔等。开关电源稳压高频开关电源稳压采用高频开关电源技术、逆变技术、SPWM变换技术、电子锁相技术使电源完成交流-直流-交流的变换过程。由于其有交流-直流的变换过程,所以其输出电源不受输入电网的波动、突变等的影响,其输出稳定可靠,成为信号智能电源屏的主流稳压方式。此方案是目前智能电源屏稳压的主流方案。优点:体积小、节能、功率因数高、噪声小缺点:电路复杂、成本较高信号电源屏分类按用途分︰电气集中电源屏、区间自动闭塞电源屏、提速电源屏、25Hz电源屏、驼峰电源屏、计轴电源屏等按用点规律划分︰大站电源屏、中站电源屏、小站电源屏按智能化程度分︰普通电源屏、智能电源屏按输入电源分类︰220v输入电源屏、380v输入电源屏按输出作用分类︰交流屏,直流屏,电池屏,稳压屏…等

我段目前的电源屏1.大站三相感应式电源屏(机械感应调压器式稳压)----天津信号工厂三水西,春湾,春湾驼峰

三水西驼峰,阳春2.磁饱和稳压式电源屏----天津信号工厂三水肇庆高要腰古大降坪等3..微电子补偿式稳压电源屏----(北京铁通康达铁路通信信号有限公司)1)PZX-10Z信号电源屏石围塘..街边..小塘,培训基地等

2)PJL计算机联锁信号电源屏佛山,三眼桥4.信号智能电源屏PZGWJ-10/380/25(北京鼎汉技术股份有限公司)

旺科,横岗,大井,电白,信宜5.信号智能电源屏

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