信号电源

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信号设备所用电源

信号设备所用电源

25HZ相敏轨道电路 gjz220:轨道交流正220v RD1A:熔断器 BG25:25HZ轨道电源变 压器(左降压)中继变压器 (升压右) BE25:扼流变压器 HF:防护盒,除掉50HZ干扰 电流 Z:防雷补偿器 GJ:交流二元二位继电器 C:滤波作用 JJZ:局部交流正110v
调整状态,为保证GJ的可靠吸起,轨道继电器轨道线圈上的有效电压不小于18v,高于轨 道继电器工作值15v的20%。 用标准分路电阻在送受电端轨面任一分路时,轨道继电器端电压应不大于7.4v,而轨道继 电器的释放值为8.6v,留有一定余量,保证前接点可靠断开 交流二元二位继电器: 频率选择性和相位选择性,两个电磁系统,两个线圈并联,相位相差90度 电气特性如下表:
S700K系列:采用直径32mm滚珠丝杠, 所用电为三相交流380v,可以做到少 维护,免维修。
ZDJ9系列:适用于客专线使用 交流系列采用三相交流380v转辙机 直流系列采用直流电动机,额定电压为160v
ZYJ7系列:采用交流380v,故障率 低,并且控制距离远
ZPW-2000无绝缘轨道电路
接收器:接收本区段主轨道电路信号和外方相邻区段轨道电路信号调整状态,轨道电路接 收器输入电压不小于240mv,主轨道继电器电压不小于20v,小轨道接收电压不小于33.3mv, 小轨道继电器或执行条件电压不小于20v。分路状态,轨道电路接收器输入电压不大于140 Mv。
二、其他常用继电器 轨道继电器 1、值:额定电压 DC.110V.220V。 2、动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压75%; 3、返回值:返回电压应不小于10%额定电压。 4、间大不于15ms。 5、触点容量:在电压不超过250V,电流不超过1A,时间常数为5ms±0.75ms直流有 感负荷电路中,断开容量为50W; 在电压不超过250V,电流不超过5A,功率因数为cosφ=0.4±0.1的交流电路中,断 开容量为500VA。输出触点在上述规定的负荷条件下,产品能可靠动作及返回5×104次。

信号智能电源屏

信号智能电源屏

2.单相AC220V电源 中、小站电源屏系统(电源屏容量≤10kVA)输入电源为两路单相 AC220V电源,通常经信号机械室内电力配电箱开关下口引至电源屏两路外网电源输入端子 处,共4根线。两路外网单相输入电源与电源屏输入端子连接时,两路电源相间电压应最小 化。
铁路信号电源屏
现场电气连接
b. 电源屏屏间配线 电源屏系统内部电源线的连接:依据屏间联机图将预制好的屏间电源线接入相应的接线端子
模块化
系统容量灵活配置、易于扩容,具备不停电完成扩容的能力,适应不同站场规模和不同联锁 制式的车站需求。同时预留一定的电源模块插接空间,满足车站一段时期内的扩容要求。
铁路信号电源屏
概述
电源屏工作原理
铁路信号电源屏 智能电源屏输入电源采用两路独立的交流电源, 由防雷配电箱引线进入电源屏输入端子,闭
铁路信号电源屏
开机程序
铁路信号电源屏
现场电气连接
一般情况下系统电源设备现场的电气连接包括三部分:交流外电网引入配线、电源屏屏间配 线、电源屏与室内外设备配线。
a. 交流外电网引入配线
引入电网形式有两种:
1.三相AC380V电源(一般大站电源屏系统(电源屏容量≥15kVA)输入电源为两路三相 AC380V电源) 8根线。
合输入断路器,经输入模块转换后,选择一路可靠电源进入汇流排; 输入电源由汇流排进入UPS,经UPS滤波、变换后输出稳定的交流电源,供给各个交直流
配电单元;工频交流电源采用变压器隔离供电方式,直流电源模块采用“N+M”并联冗余 工作方式。 交流转辙机电源采取变压器隔离、电网直供工作方式。 屏与屏之间由屏间连线跨接,以保证各屏可靠供电,闭合各隔离单元与模块的输入、输出断 路器,电源屏对外正常供电。

电路中的电压源有哪些类型

电路中的电压源有哪些类型

电路中的电压源有哪些类型电压源是电路中提供电压的元件或装置,它能够使电流在电路中流动。

在电路设计和电子系统中,了解电压源的不同类型及其特点对于正确选择和应用电源至关重要。

本文将介绍电路中常见的几种电压源类型。

一、直流电压源直流电压源是在电路中提供稳定直流电压的装置,它能够保持一个固定的电压输出。

直流电压源有多种形式,其中最常见的是电池。

电池是将化学能转化为电能的装置,具有稳定的输出电压。

此外,还有可调直流电源,如稳压器、变压器等。

直流电压源广泛应用于各类电子设备和系统中。

二、交流电压源交流电压源是在电路中提供交流电压的装置,它能够周期性地改变电压的方向和大小。

最常见的交流电压源是交流发电机,它可以通过旋转磁场的方式产生交流电压。

交流电压源的输出通常以正弦波形式表示,并具有特定的频率和幅值。

交流电压源被广泛用于家庭电力供应、工业生产以及各种电子设备和系统中。

三、信号电源信号电源是一种专门用于提供特定频率、振幅和波形的电压源。

在电子系统和测量仪器中,常常需要生成各种复杂的信号波形,如正弦波、方波、脉冲等。

信号电源能够根据需要输出各种不同形式的电压信号,并具备稳定的频率和振幅特性。

信号电源广泛应用于通信、音频、视频等领域。

四、光电源光电源是一种以光为能源的电压源,它能够通过光电效应将光能转化为电能。

光电源常见的应用是太阳能电池板,它能将太阳光直接转化为直流电压。

太阳能电池板具有环保、可再生的特点,被广泛应用于太阳能发电系统和户外供电设备中。

五、超导电源超导电源是利用超导材料的特殊性质提供电压的装置。

超导材料在低温下具有零电阻的特性,能够以极高的电流密度和电压稳定性提供电能。

超导电源被广泛应用于高能物理实验、磁共振成像、磁悬浮列车等领域。

综上所述,电路中的电压源有直流电压源、交流电压源、信号电源、光电源和超导电源等几种类型。

了解不同类型电压源的特点和应用范围,可以帮助我们正确选择和使用电源,确保电路的正常工作和电子系统的稳定性能。

信号电源系统介绍

信号电源系统介绍

目录信号电源系统 (3)第一节主要专业知识 (3)一、信号电源系统功能 (3)二、信号电源提供的电压输出 (3)信号电源主要是提供以下两种的电压输出: (3)1. 24V、60V的直流电压的输出 (3)2. 220V、380V交流电压的输出 (3)三、信号电源组成 (3)四、切换电路工作原理 (3)第四节读图能力 (7)一、阅读图纸 (7)二、查阅图纸方法 (9)第五节故障处理 (9)信号电源系统电源设备是任何一个系统、设备所不能缺少的,它的质量直接影响系统设备的工作状态和运行质量,地铁信号系统使用的电源尤其重要,是地铁运输安全运行的基本保障。

地铁信号系统属于国家一级负荷供电,由两路不同的电源同时供电,并往往同时配有大型在线式UPS,以保证系统稳定运行。

第一节主要专业知识一、信号电源系统功能信号电源屏有两路独立的交流电源供电,选择其中一路向设备供电。

两路电源之间有切换电路,具有自动和手动转换功能。

当检测到当前供电的主电源欠压、过压、断相、缺相等故障时,设备可以自动将负载接入到另一路供电电源上,而且切换过程不会影响设备的供电。

提供多种需要的标准电源输出,如AC220V,DC60V,DC24V等。

保证不间断地供电,并且不受外电网电压波动和负载变化的影响。

智能电源屏的输出电源采用模块化,具有稳压滤波作用,输出电压更稳定,并具有自动检测功能,包括欠压、过压、断相、缺相等故障的检测。

信号电源屏具有较完善的保护功能,当电源或负载发生严重异常情况,能即时切断输出。

并且具有防雷、防火、防触电等措施,从而提高了电源的安全性和可靠性。

电源屏具有实时输入输出电源的电压、电流等多种电气参数测量功能,并能直观显示出来。

智能电源屏有良好的用户界面,能提供更多信息及能根据用户需求进行个性化设置。

当发生故障时电源屏能立即发出声光报警。

智能电源屏具有更加完善的故障检测系统,能判断故障类别,并能存储多条报警信息。

具有远程监控功能,可以对全线各个站点的电源设备进行集中组网监控,实时获取设备状态信息。

铁路信号供电认知—铁路信号供电基本要求认知

铁路信号供电认知—铁路信号供电基本要求认知

二级
Байду номын сангаас允许偶尔停电
三级
其他
采用电源等级
需要备用电源吗?
采用第一类电源等级作为 供电方式
第二类为主。
其他
负荷
大站继电集中联 锁、计算机联锁、 自动闭塞、调度 集中、TDCS、驼 峰信号设备
非自动闭塞区段 的中、小站继电 器集中联锁
讨论:第二类电源是否可以为二级负荷供电? 讨论:供电原则是只能同级供电或升级供电,不能降级供电。
由于功能要求,应用范围基本相同,所以铁路供 电系统中的变(配)电所构成基本相同,功能配置也 变化不大。
铁路信号供电系统的特点
(2)系统接线形式简单。铁路供电系统的接线就像铁 路一样,是一个沿铁路敷设的单一辐射网,各变(配) 电所线基本均匀分布,并且互相连接,构成手拉手 供电方式。 (3)供电可靠性要求高。例如,自动闭塞的供电中断 时间不能超过150ms,否则,将会导致所有供电区 间的自动闭塞信号灯变为红灯,影响铁路的正常运 输。
一、三大基本要求
• 供电电压、频率的允许波动范围及允许的负荷功率因数在 正常情况下应符合下列标准:
• 交流供电电压波动,一般为在380V供电母线上±10%,因 一般供电变压器输出为400V,已提高了5%,所以实际上 允许的交流供电电压波动范围为(+15%、-20%)。
• 直流供电电压波动,一般为±10%。
有一路电源,所以二级负荷的设备 在使用二类电源工作时,要再设一 路备用电源)
非集中站
其他
一、三大基本要求
• 2、要求电源稳定
• 为使电源可用,必须规定信号设备供电电压的 允许波动范围及交流电源的频率波动范围。
• 供电电压过高; • 电压过低; • 电压脉动过剧; • 频率波动过甚。

信号和电源线共用一根线原理

信号和电源线共用一根线原理

信号和电源线共用一根线原理英文回答:Signal and power lines sharing a single wire is a common practice in many electronic systems. The principle behind this is to minimize the number of wires needed for a particular application, which can help reduce cost, complexity, and space requirements.One way to achieve this is by using different frequency ranges for the signal and power lines. For example, the signal line can operate at a high frequency, while the power line operates at a lower frequency. This allows the two signals to coexist on the same wire without interfering with each other. The separation of frequencies ensures that the power signal does not affect the quality or integrity of the signal being transmitted.Another approach is to use modulation techniques. In this method, the signal is modulated onto a carrier wave,while the power is delivered as a constant voltage or current. The carrier wave and the power signal are then combined onto a single wire. At the receiving end, the signal is demodulated to extract the original information.To illustrate this, let's consider the example of a wireless communication system. The system requires both power supply and signal transmission. Instead of using separate wires for power and signal, a single wire can be used to transmit both. The power can be delivered as a constant voltage, while the signal is modulated onto a carrier wave. This allows the system to transmit data and receive power simultaneously, without the need for additional wires.中文回答:信号和电源线共用一根线是许多电子系统中常见的做法。

信号电源系统开关机操作

信号电源系统开关机操作

信号电源系统开关机操作
1、电源屏的开机步骤?
1)检查电源屏所有开关处于关断状态;
2)闭合1路市电输入开关QF1;
3)闭合2路市电输入开关QF2;
4)闭合正常工作开关QF3;
5)闭合电源屏上稳压器\ UPS输入开关;
6)闭合电池开关;
7)按住UPS面板INVERTER ON按键2秒,面板上“4”位置逆变指示灯停止闪烁,UPS
正常启动;闭合UPS在电源屏上UPS的输出开关;
8)闭合各模块输入开关,模块启动;
9)闭合电源屏各路输出开关;
10)系统开机正常。

QF4
QF3
UPS输出开关
稳压器\UPS
输入开关
QF5 QF6
修旁路开关
2、电源屏的关机步骤?
1)断开电源屏各路输出开关;
2)断开各模块输入开关,模块关机;
3)按住UPS面板INVERTER OFF按键2秒,面板上“4”位置逆变指示灯熄灭,UPS关
机;
4)断开UPS输出开关;
5)断开电源屏上稳压器\ UPS输入开关;
6)断开1路市电输入开关QF1;
7)断开2路市电输入开关QF2;
8)系统完全关机。

城市轨道交通信号UPS电源系统优化配置方案

城市轨道交通信号UPS电源系统优化配置方案

城市轨道交通信号UPS电源系统优化配置方案摘要:近年来,我国的城市化进程有了很大进展,城市轨道交通工程建设越来越多。

信号系统是城市轨道交通中的重要系统,为列车安全运行提供强有力保障,而电源设备则需要持续给信号系统供电,以实现信号系统安全、稳定、可持续工作。

本文针对城市轨道交通信号电源设备运行时存在故障频发状况,首先分析了UPS电源电池不采用锂电池的原理,其次探讨了UPS配置方案及优化改造,从而提高对信号设备供电的安全性与可靠性。

关键词:城市轨道交通;信号系统;电源设备;优化改造引言信号系统作为保障城轨运输安全效率、提升系统自动化水平、降低系统能耗的重要技术装备,在促进城轨绿色低碳发展方面具有重要作用。

本文重点从层次化互联互通、一体化综合自动控制、基于车-车通信全自主运行、智能运维等方面开展研究与论述,总结了双碳战略驱动下我国城轨信号技术的创新实践和技术演进策略,以期为未来城轨信号技术发展提供参考和借鉴。

1为什么UPS电源电池不采用锂电池为什么目前使用中的多数大中型UPS电源用的是铅酸蓄电池,而不是锂电池?由于锂电他与铅酸蓄电池特性不同,充电曲线和回路不同,充电原理与不同品牌电源、不同型号也有不同,UPS电源锂电池组设计了一个能控制过充过放的保护板BMS。

假如锂电池按铅酸蓄电池方式,以一个电压及容量存一个单元(12V100Ah)然后再按每个机房的电力需求进行并联组合,就会出现每个锂电池组BMS之间已存在的电压与电量不同,在充电或放电状态会产生保护状况,出现无法使用现象。

另外,重要原因是因为锂电池的成本比铅酸蓄电池的高,用户难以承受。

考虑使用成本,应用范围不广。

目前市场上锂电池UPS大多数应用在一些性能要求比较高的特殊行业,主流还是使用铅酸蓄电池的UPS,锂电池要比传统铅酸蓄电池贵2~3倍。

铅酸蓄电池除了价格优势,其稳定性强,容量大,性价比高,最核心因素是铅酸电池可以浮充。

现在的多数主机是不支持锂电池的,锂电池UPS的市场份额占率比重非常小,厂家不想花费过多的人力物力去推广,所以导致市场上UPS电池更多采用铅酸蓄电池而不是锂电池。

城市轨道交通信号UPS电源系统优化配置方案

城市轨道交通信号UPS电源系统优化配置方案

城市轨道交通信号UPS电源系统优化配置方案摘要:当今社会经济的不断发展,促使城市轨道交通工程数量的不断增多。

因此,信号系统作为城市轨道交通列车运行的指挥系统,为列车运营的安全性、舒适性以及准点性提供强有力的保障。

从运营、安全角度考虑,信号系统的正常平稳运行远比其他系统重要。

因此,为实现信号设备的持续、稳定运行,其电源系统需要提供稳定、安全以及优质的电能。

关键词:城市轨道交通;信号UPS电源;方案引言不间断电源设备(UPS)作为城市轨道交通设备系统的重要组成部分,可以持续进行高质量供电。

集中UPS电源系统具有过载能力强、设备布置集中、占地面积小、利于运营管理和节能降耗、综合投资和维护成本低、技术优势显著等优点,被城市轨道交通广泛应用并已成为UPS电源系统的重要发展方向。

论文对城市轨道交通集中UPS电源系统的设计方案和应用进行分析和总结。

1UPS电源的相关内容UPS电源系统,是一个独立电源系统,可以看作是一个蓄电系统。

其中包含了蓄电池、逆变器及其开关等设备。

UPS电源在运行过程中,具有安全性,整体上来说比较稳定。

以避免因电压不稳而造成的停电问题,能够为计算机信息系统提供不间断的运行电力。

当前的UPS电源,可以分为三种类型:第一种类型是被动后备式。

这种类型的UPS电源,在造价成本上并不高,价格偏低,结构不复杂,主要适用于家用计算机中;第二种类型是在线互动式。

这种类型的UPS电源,结构简单,在安装和使用上都比较便捷,而且所需要花费的成本不高,若是出现故障,维修的费用也比较低。

另外,其在稳定性上比较好,基本能够满足消费者的需求,但容易受到干扰;第三种类型是双变换式。

这种类型的UPS电源,是最为常用的一种,其具有较好的性能,强大的功能,而且能够对系统中的数据记性备份。

2电源设备工作原理电源设备的输入来自供电专业配置的两路独立的市电,经过信号配电盘,送至信号电源屏,再由内部的Y型切换装置,进行输入总配电。

然后送至UPS,再经UPS输出到电源屏进行各路交/直流输出的分配和检测。

《信号电源》习题及答案

《信号电源》习题及答案

一、填空:(本大题共30题,每小题2分,共60分)(1-1-1)1.信号设备对供电的三大基本要求是、、安全。

(1-1-2)2.信号设备中的、、调度集中、 TDCS 、驼峰信号设备、计算机联锁的各项设备等都是一级负荷。

(1-1-3)3.一级负荷由第一类电源供电时,一般不需要另设,但要求自动或手动转换两路电源时,供电中断时间不大于S,以面在使原吸起的继电器落下而影响行车。

( 1-1-4) 4.交流供电电压波动,一般在 380v 供电母线上为,因一般供电变压器输出为 400 v ,已提高了 5 % ,所以实际上允许的交流供电电压波动范围为。

(1-1-5)5.为保证供电可靠按__________与_______的关系划分供电等级,以便管理,并设置备用电源。

(2-1-1) 6.变压器按相数分为: 和。

(2-1-2)7.在信号电源设备中变压器主要用于、、调压和测量。

(2-1-3)8.变压器的主要部件是由和组成。

(2-1-4)9.变压器在传递能量的过程中将产生损耗,损耗可分为铁耗铜耗两类。

通常变压器的空载损耗指的是,而短路损耗指是。

(2-1-2)10.按现象来分,变压器的过渡过程基本上可分为和两种。

(2-2-1)11.三相绕组的三个末端联在一起,而把它们的首端引出来,就是接法;把一相绕组的末端和另一相绕组的首端联在一起,顺次联接成一闭合回路,就是接法。

(3-1-1)12.在对称的三相绕组中通以的三相交流电流时,就产生了。

(3-1-2)13.电动机的电磁制动多采用的方法。

(3—1-1)14.采用各种低电压器来构成和电路,以迅速而准确地进行自动控制,并保证安全。

(3—1-2)15.信号电源设备中只用的交流接触器。

(4—1-1)16.感应调压器可分为和两种,信号电源设备中所用的都是干式的。

(4—1-2)17.在用作交流稳压器的场合,调压器通常采用联接方法。

(4—2-1)18.自动补偿式交流稳压器最初是由和组成。

(4-2-2)19.由非线性电感与线性电容器所组成的串联或并联电路,可通过改变外加使电路达到谐振。

信号电源实验报告

信号电源实验报告

一、实验目的1. 理解信号电源的基本原理和组成;2. 掌握信号电源的调试和测试方法;3. 熟悉信号电源在电子电路中的应用;4. 提高实验操作能力和分析问题的能力。

二、实验原理信号电源是电子电路中提供稳定电压和电流的设备,是电子设备正常工作的基础。

本实验主要研究信号电源的基本原理、组成和调试方法。

1. 信号电源的基本原理:信号电源通过变换器将市电(交流220V)转换为稳定的直流电压,供电子设备使用。

2. 信号电源的组成:信号电源主要由以下部分组成:(1)输入部分:包括电源插头、滤波电路、整流电路等;(2)变换部分:包括开关电源、线性稳压电路等;(3)输出部分:包括输出电压调节、输出电流调节、输出电压/电流显示等;(4)保护部分:包括过压保护、过流保护、短路保护等。

三、实验仪器与设备1. 信号电源一台;2. 示波器一台;3. 数字多用表一台;4. 负载电阻(100Ω、1kΩ、10kΩ)各一个;5. 连接线若干。

四、实验步骤1. 观察信号电源的外观和组成,了解其基本结构。

2. 接通电源,观察电源的输入电压和输出电压是否正常。

3. 调节输出电压,分别设定为5V、12V、15V等值,观察输出电压是否稳定。

4. 调节输出电流,分别设定为0.5A、1A、1.5A等值,观察输出电流是否稳定。

5. 使用示波器观察输出电压和电流的波形,分析其稳定性和纹波情况。

6. 使用数字多用表测量输出电压和电流的精度,分析其误差。

7. 在输出端接入负载电阻,分别设定为100Ω、1kΩ、10kΩ,观察输出电压和电流的变化情况。

8. 分析信号电源在电子电路中的应用,如为微控制器、通信设备等供电。

五、实验结果与分析1. 信号电源的输出电压和电流稳定,符合实验要求。

2. 输出电压和电流的纹波较小,说明信号电源的性能较好。

3. 输出电压和电流的精度较高,符合实验要求。

4. 在接入不同负载电阻时,输出电压和电流变化不大,说明信号电源的负载能力较强。

三相电源信号灯功能与特点都有哪些呢

三相电源信号灯功能与特点都有哪些呢

三相电源信号灯功能与特点都有哪些呢
1.指示电源状态:三相电源信号灯能够准确地指示三相电源的供电状态,包括电源是否正常供电、电源是否断电等。

通过不同的颜色和亮度来表示不同的状态,方便用户判断电源的工作情况。

2.保护电器设备:三相电源信号灯可以作为电器设备的保护装置,当电源出现异常时能够及时反映出来,从而提醒用户采取相应的措施,避免由于电源故障导致设备损坏或者发生安全事故。

3.提供报警功能:三相电源信号灯在电源异常时可以提供报警功能,通过发出声音或者闪烁等方式来引起用户的注意,使用户可以快速地发现电源问题并进行处理。

4.提供安全保护:三相电源信号灯在设计上考虑了安全性,采用了防水、防爆等特殊设计,能够在恶劣的环境中正常工作,提供可靠的信号指示。

5.低能耗节能:三相电源信号灯采用LED等节能灯源,具有低能耗、长寿命等特点,不仅降低了能耗,也减少了对环境的污染。

6.多种颜色可选:三相电源信号灯可以选择不同的颜色,如红、黄、绿等。

不同颜色的灯光分别表示不同的状态,满足用户的多样化需求。

7.易于安装和维护:三相电源信号灯结构简单、体积小,可以方便地安装在电器设备上。

同时,也方便维护和更换,减少了用户的工作量和维护成本。

总结起来,三相电源信号灯通过指示电源状态、保护电器设备、提供报警功能、提供安全保护、低能耗节能、多种颜色可选以及易于安装和维
护等特点,帮助用户快速判断电源工作情况,保护设备安全运行,提高工作效率。

信号地 电源负极 -回复

信号地 电源负极 -回复

信号地电源负极-回复在现代生活中,我们离不开电力供应,而电源则是电力供应的核心部分。

电源负极是电源中的重要组成部分,它具有信号地的功能。

下面将一步一步回答关于信号地和电源负极的问题。

首先,我们来了解什么是信号地。

信号地是电路中的一个参考点,它通常被称为地或地线。

在电路设计中,通常将地作为电压的零参考点。

信号地的作用是提供一个稳定的电位参考点,使得信号在电路之间传输时能够保持稳定和可靠。

信号地还可以减小电磁干扰和噪声的影响,提高信号的质量和准确性。

接下来,我们来了解电源负极的作用。

电源负极是电源中的一个重要角色,它提供电源的负电平,也就是电流的回路。

在电源中,电源负极通常与信号地相连。

电源负极的作用是提供电流的返回路径,将电流从负极回流到电源。

同时,电源负极还可以起到屏蔽和隔离功效,将电源中的噪声和干扰隔离在负极之外,从而保证电源的稳定性和可靠性。

进一步探讨,我们将研究信号地和电源负极之间的关系。

在大多数电路中,信号地和电源负极是连接在一起的。

这是因为信号地和电源负极都要承担电流的返回路径。

共享一个连接点可以有效地减小电阻和电压差,提高信号的传输质量。

此外,信号地和电源负极之间的连接还可以减小电压漂移和信号失真,提高信号的准确性和稳定性。

进一步讨论信号地和电源负极的布局和设计。

在电路设计中,信号地和电源负极的位置十分重要。

一般来说,它们应该尽量靠近被供电的部件或电路板。

这样可以最大限度地减小电阻和电压差,提高信号质量。

同时,在布局设计中,还应该考虑信号地和电源负极之间的隔离和屏蔽,以减小干扰和噪声的影响。

最后,我们将探讨一些信号地和电源负极设计中的常见问题和应对措施。

在实际应用中,可能会出现信号地和电源负极之间存在电压差的情况。

这种电压差可能导致信号失真和干扰,影响电路的工作效果。

为了解决这个问题,可以采取一些补偿措施,例如增加信号地和电源负极之间的连接线的粗度,降低电阻;或者采用隔离和屏蔽技术,减小电压差的传输。

浅析信号SPD和电源SPD的区别

浅析信号SPD和电源SPD的区别

当电涌电压加在保护电路的输入端时,响应速度最快的瞬态抑制二极管 (TVS)首先动作。 通过选择适当耦合元件(电感或电阻)参数使线路设计为在瞬态抑制二极管 可能损坏之前,随着放电电流的增加使其在 L2 上产生的压降加上在 TVS 上 的压降达到压敏电阻(MOV)的击穿电压,这时 MOV 开始放电。 同样,随着放电电流进一步增加使其在 L1 上的压降加上 MOV 击穿电压 达到气体放电管(GDT)的动作电压,最终由 GDT 释放更大的电涌电流。 2 电源 SPD 产品需符合 GB 18802.1 / IEC 61643.1《低压电涌保护器(SPD) 第 1 部分: 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》标准。 工作原理 当电网由于雷击出现瞬时脉冲电涌时,SPD 在纳秒内导通,将雷电电涌 瞬间泄放到大地,从而不影响用户设备的供电。
直击雷非防护区(LPZ0A):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直接 雷击,属完全暴露的不设防区。 直击雷防护区(LPZ0B):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接雷 击,属充分暴露的直击雷防护区。 第一防护区(LPZ1):由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流 比直击雷防护区(LPZ0B)减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体不可 能遭 受直接雷击。(例如钢筋水泥框架结构建筑物的内部)。 第二防护区(LPZ2):进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引人的后 续防护区。(例如钢筋水泥框架结构建筑物内部的屏蔽机房内部)。 后续防护区(LPZn+1):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护敏感度 水平高的设备的后续防护区。(例如屏蔽机房内的金属机柜和控制台内部)。 图 建筑物雷电防护分区(LPZ)示意图
当雷电流通过被保护线路时,绝大部分的雷电流会通过 SPD 泄入大地, 少量残余雷电流仍然会到达被保护设备,但能量小,被保护设备可承受。 温馨提示 电源 SPD 应用于配电系统每个雷电分区的入口处,而信号 SPD 应用于后 续防护区的机房内。 拓展知识在国际标准以及国家标准中划分防雷分区的目的是为了在电涌到 达终端设备造成损害之前,逐级地减少它至无害的水平,从而起到有效的保 护作用。 建筑物的整个保护空间被分为 几个防雷分区(Lightning Protection Zones 简称 LPZs)。在线路由一个分区进入到另一个分区的地方安装 SPD,按照不 同分区的具体要求安装相应的 SPD。 根据建筑物及电气系统等相关防雷规范规定,防雷分区的划分是将需要保 护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为:

信号智能电源屏的工作原理

信号智能电源屏的工作原理

信号智能电源屏的工作原理
信号智能电源屏的工作原理是通过将电源与显示屏和智能控制系统进行连接,实现对电源的监控和控制。

具体工作原理如下:
1. 电源供电:信号智能电源屏通过外部电源供电,将电源连接至电源输入端口,接受电源输入。

2. 电源管理:智能电源屏内置功率管理芯片,能够监测电源的输入电压、电流、功率等参数,实时反馈给控制系统,以便进行电源管理。

3. 数据处理:智能电源屏通过其内部的处理器,对来自各个传感器和电压电流测量模块的数据进行采集、处理和分析。

同时,也能够接收外部控制信号,进行相应的处理。

4. 显示控制:信号智能电源屏设有显示屏,能够显示电源的状态信息、实时数据以及报警信息等。

电源状态信息一般包括电流、电压、功率、频率等。

5. 报警功能:智能电源屏能够根据设定的电源参数上下限进行监测,当电源参数超过设定的范围时,会触发报警功能,通过声音、灯光或文字提示等方式向用户发送警报信息。

6. 远程监控与控制:信号智能电源屏可以通过网络连接实现远程监控与控制,通过云平台或手机App等终端,用户可以远
程查看电源状态、进行参数设置、接收报警信息等操作。

总之,信号智能电源屏通过监测、控制、显示和报警等功能,实现对电源的智能化管理,提高电力设备的可靠性和安全性。

射频电源应用场景

射频电源应用场景

射频电源应用场景
射频(Radio Frequency, RF)电源是一种用于产生射频信号的
电源设备,广泛应用于无线通信、广播、电视、雷达、卫星通信、医疗设备等领域。

以下是一些射频电源的常见应用场景:
1. 无线通信:射频电源用于产生无线信号,提供无线通信设备的发送功能。

例如,手机、无线路由器和蓝牙设备等。

2. 广播和电视:射频电源用于产生广播和电视信号。

通过天线传输这些信号,以供收听和观看。

例如,广播电台、电视台和卫星电视。

3. 雷达和导航系统:射频电源用于产生雷达和导航系统所需的高频信号。

这些设备用于探测、跟踪和导航目标,广泛应用于航空航天、军事和民用领域。

4. 卫星通信:射频电源用于产生卫星通信设备所需的信号。

卫星通信是一种通过卫星进行远距离通信的技术,广泛应用于电视广播、移动通信和农业等领域。

5. 医疗设备:射频电源用于产生医疗设备所需的射频信号。

例如,医用超声仪、医疗成像设备和射频治疗设备等。

6. 环境监测:射频电源用于产生环境监测设备所需的射频信号。

例如,空气质量监测、污水处理和天气预报等领域。

7. 科学研究:射频电源用于产生科学研究中所需的高频信号。

例如,天文学研究、粒子加速器和核反应堆等。

总之,射频电源在许多领域中都有广泛的应用,提供射频信号的产生和传输功能。

信号地和电源地的处理

信号地和电源地的处理

信号地和电源地的处理信号地和电源地的处理是电子设备设计和电路布局中非常重要的一环。

信号地指的是与信号相关的接地点,而电源地则是与电源相关的接地点。

以下是对信号地和电源地处理的概括介绍,字数控制在2000字以内。

1.信号地的处理:信号地在电子设备中起到连接各个模块、传递信号和屏蔽干扰的作用。

在处理信号地时,需要注意以下几个方面:-单点接地:为了避免信号回路之间的干扰,应该采用单点接地的原则,即所有信号地都汇集到一个共同的地点。

这样可以减少回路间的电位差和互相影响。

-地线布线:信号地的布线应尽量短且粗,以降低阻抗和电感,减少信号的损耗和失真。

同时,信号地线与其他线路(如电源线)应尽量分开布置,避免相互干扰。

-分离地区:根据不同功能模块和电路的需求,可以将信号地划分为不同的地区,每个地区都有自己的信号地点。

这样可以减少不同模块之间的相互干扰,并提高整体系统的抗干扰能力。

-地面平面:在多层PCB设计中,可以设置地面平面来作为信号地。

地面平面能够提供良好的屏蔽效果和低阻抗路径,减少信号的串扰和电磁辐射。

2.电源地的处理:电源地在电子设备中负责提供稳定的电源电压和电流,为各个模块和电路提供所需的电能。

在处理电源地时,需要注意以下几个方面:-电源线布线:电源线的布线应尽量短且粗,以降低电源线的阻抗和电感,减少电压降和功率损耗。

同时,电源线与信号线应尽量分开布置,避免相互干扰。

-滤波和去耦:为了保证电源的稳定性,可以在电源输入端添加滤波电容和去耦电容。

滤波电容能够消除电源线上的高频噪声,而去耦电容则用于补充瞬态电流,防止电源电压的波动对其他电路产生影响。

-分离地区:根据不同电源和功率需求,可以将电源地划分为不同的地区,每个地区都有自己的电源地点。

这样可以减少不同电源模块之间的相互干扰,并提高整体系统的稳定性和抗干扰能力。

-接地回路:电源地应与信号地共享一个接地回路,以确保它们具有相同的参考电位。

在连接电源地和信号地时,应使用适当的连接方式,如星形接地或者通过低阻抗的地线连接。

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㈠信号设备的三大基本要求:可靠、稳定、安全。

负荷等级:1、凡发生停电就会造成运输秩序混乱的负荷——一级2、凡偶尔停电不会马上影响运输,时间过长会影响的负荷——二级3、其他——三级。

交流供电电压+5% ~ -15%,直流供电电压波动±10%,频率波动±(0.5-1),负荷功率因数不低于0.85,
㈡变压器只能进行能量和信号的传递,不能变换。

分类:按绕组分:自耦双绕组多绕组。

按相数分:单相和三相。

安冷却方式分:干式和油侵式。

作用:隔离变压调压测量。

基本结构:铁芯(芯式和壳式,对装式和叠装式)和绕组。

运行特性:外特性和效率特性。

主要指标:变化率和效率。

损耗可分为铁耗和铜耗。

并联运行的优点:提高供电的可靠性,提高运行效率,减小总的备用量。

并联条件:空载无环流,负载成比例,负载电流同相位。

过渡过程:分过电流和过电压。

过电压防护:静电防护,避雷器防护,加强绝缘。

ABC高压绕组的首端XYZ末端abc 低压首端xyz末端。

接法有:Y高压绕组星形接法,yn低压绕组星形接法有中性点引出线;Y,d低压绕组三角形接法;YN,y 低压绕组星形接法;Y,y。

使用电流互感器的好处:测量仪与高压装置绝缘保证人生安全,避免短路损坏仪表,使测量仪标准化,不会干扰被测对象。

㈢电机和电器,异步电动机分类:按相数分三相和单相,按转子结构分笼式和绕线式。

结构:定子(定子铁芯和定子绕组和机壳)和转子(转子铁芯和转子绕组(笼式和闲绕式转子))之间有气隙。

电动机的性能中最重要的是启动转矩和启动电流。

笼式电动机的启动方法:全压直接启动和降压启动。

低压电器种类有自动和非自动,按职能分控制和保护电器。

交流接触器由轭铁,衔铁,线圈,触头,释放弹簧,灭弧罩,支架与底座等组成。

㈣交流稳压器,第一类稳压器包括控制部分和调整部分,第二类采用对电压具有惰性的设备,由于惰性的作用是输出电压不随输入电压的波动而变。

单相感应调压器由公共绕组g 和二次串联绕组c组成,g通常置于定子上,c置于转子上,有正,反接法。

自动补偿式交流稳压器最初由线型变压器和自耦变压器组成,两个致命的缺点①动态响应性能差②机械传动和滑动触点的可靠性差故障率高。

根本解决办法是无触点化。

其特点:性能好效率高,输入功率因数高,输出负载适应能力强,动态性能好,无失真,成本低。

稳压变压器属于铁磁谐振(有非线性电感与线性电容器组成的串联或并联电路,可通过改变外加电压使电路达到谐振)式交流稳压器。

在单一铁芯上同时稳压和变压的双重功能。

参数稳压器由铁芯绕组和电容器组成其铁心结构能量传递方式稳压原理与稳压变压器相庭,主部件是参量变压器,由两只c型铁芯组成,其一支转动90度,两铁芯上饶有初级和次级绕组。

(五)开关电源是将市电整流后,经功率变换电路,把直流电源变换成高频的交流电源,再经高频整流成低电压的直流电源。

开关电源通常由主电路,控制电路,辅助电路组成。

主电路由输入滤波电路,整流电路,功率因数校正电路、直流变换电路和输出滤波电路等。

开关电源的特点:1、体积小,重量轻;2、节能;3、功率因数高;4、可靠性高;5、便于集中监控;6、噪音小;7、扩容容易,调试简单;8、维护方便,易于更换故障模块。

功率因数校正的基本方法:无源功率因数校正和有源功率因数校正。

有源功率因数校正是一种升压变换器。

有源功率因数校正的目标是:使输入电流波形接近于正弦波,且与输入电网的电压同相位,以消除庞大的整流设备和滤波电容。

有源功率因数校正的基本思路是:将输入交流电进行全波整流,对所得直流电压进行DC/DC变换,通过控制,使输入电流平均值自动跟随全波整流电路基准,并使保持输出电压稳定,从而实现稳压输出和接近于1的输入功率因数。

直流变换器包括高频变换,隔离,高频整流和平滑滤波,是开关电源的核心。

并联电流系统的基本要求:1、每个开关整流模块内部应加入负载均流电路2、必须采用冗余供电系统3、每个模块的输出电流都必须自动控制。

并联均流的基本方法:输出电压调整法、主从电源模块控制法、平均电流自动均流法和最大电流自动均流法等。

(六)阀控铅蓄电池由正负极板、隔板、电解液、安全阀气塞、外壳组成。

铅蓄电池的主要特性:1、电动势与端电压2、充电特性3、放电特性曲线4、充、放电率。

5、容量6、自放电7、效率和寿命。

阀控铅蓄电池的应用:1、初充电2、正常充电3、快速充电4、浮充充电5、均衡充电6、补充点7、循环充电8、放电
(七)信号电源屏的技术要求:1、输入电源:电源屏应有两路独立的交流电源供电,单相电压AC220+33-44V,三相电压AC380+57-76V,频率50HZ±0.5HZ,三相电压不平衡度≤5%,电压波形失真度≤5%;2、供电方式为一主一备供电两路同时供电,转换时间不大于0.15S 3、电气参数1、额定工作电压输入回路 AC220,380V 输出回路 AC6V,12 24 36 48 110 127 180 220 380V DC6V,12 24 36 48 60 110 220V 2、额定功率 2.5KV•A,5 KV•A,10 15 20 25 30 50 60 KV•A 闪关电源其闪光频率在室内采用90到120次/MIN 室外采用50到70 次/MIN UPS的MTBF(平均无故障时间)为3000 h,高频开关电源的MTBF为65000h,信号电源屏的分类按用途分,继电集中电源屏、计算机联锁电源屏、驼峰电源屏、区间电源屏、25HZ轨道电源屏、三相交流转辙机电源屏等。

稳压电路由调整、驱动、控制组成。

三相全波整流电路的特点是:1、整流变压器利用率高,2、输出电压脉动小3、直流输出电压较高4、整流二极管承受的最大反向电压较低。

导电原则是,由电压最高的一相出发,经过有关的整流元件和负载,回到电压最低的一相去。

各屏外形尺寸为2000X800X600mm,安装尺寸为700X500mm,∮15. 参数激励振荡原理:如在由储能元件电感线圈、电容器及电阻组成的无源谐振电路中,若其中一个储能元件的参数以数倍于电路谐振频率的频率变化时,在一定条件下电路便会起振,最后形成以谐振频率为振荡频率的振荡。

这种通过参数的变化将外部能量引入谐振电路,使该电路产生的振荡,称为参数激励振荡.参数激励振荡的条件是:1、通过参数的变化,补充到振荡回路中的能量要大于回路所消耗的能量。

2、参数变化的频率和相位与回路谐振频率和相位必须满足一定的条件。

电源屏的施工包括安装前的检查、调试、安装、配线等。

安装前的检查:1、各屏外观良好,设备内部配线与配线图一致,屏内接线和各紧固零件无松动及脱落现象,2、用兆欧表测试各屏的绝缘电阻3、变压器、调压器、电动机、蓄电池组、交流接触器等部件要检查是否符合产品样本4、检查各断路器是否接触良好5、通电试验并依次扳动平面上各开关,观察个指示灯及仪表是否正确,动作是否正确。

6、接入假负载进行试运转,检查各部件的温升不超过技术条件的规定7、检查电流互感器副边电路是否正常。

安装时的调试:两路电源自动、手动转换动作灵活可靠,转换时间不超过0.15S2、各种输出电源符合要求,有几种电压可转换的电源,看动作是否正确,同时只有一种电压输出3、其闪光频率在室内采用90到120次/MIN 4、进行自动和手动稳压试验,在允许的稳压范围内动作正常,调压自动控制电路的灵敏度复合±3%要求。

5、进行整流器过流试验,过流防护措施要灵敏、可靠。

6、有备用屏的,进行主、备用屏的转换试验,动作要灵活、可靠。

电源屏的配线包括交流电源引入配线、电源屏内部配线、屏间配线、电源屏与室内其他设备间配线等4部分,是电气集中、驼峰信号设备等工程配线的重要组成部分。

电源屏的维修内容:日常养护、集中检查。

注意事项:进行定期清扫和维修、保持接线端子导电良好、连接螺丝不得松动、保持接地良好、检查和校正仪表保持其精准度、检查各部件的温升是否正常等。

(八)铁路信号智能电源屏,是指采用模块化、电力电子技术,有实时监测、报警、记录和故障定位的供电设备。

安稳压方式可分为不间断供电、分散稳压、集中与分散稳压相结合三种类型。

模块的冗余方式:单模块供电的n+1备用方式2、并机冗余方式3、1+1热备方式4、2+1热备方式。

PZ系列智能电源屏特点:模块化、智能化、网络化、各电源模块采用1+1方式热备用,电子开关自动切换,切换时间小于150ms 保证系统的高可靠性。

DS系列智能电源屏的特点:模块化、高可靠、智能化、不间断供电、设置双套测量和报警电路、完善、有效的保护技术、综合化技术、标准化技术、模块采用带电插拔技术、高频开关电源、电磁兼容、元器件选用。

(九)不间断供电系统又称不间断电源或不停电电源,英文缩写为UPS
UPS的功能:两路电源无间断切换、隔离干扰、电压变换、频率变换和后备功能。

UPS的分类:后备式和在线式
UPS的发展趋势:智能化、高频化、绿色化。

选用UPS 对主要考虑的是波峰因数、蓄电池后备时间、以及集中供电还是分散供电。

UPS的安放位置:安装在环境温度15到25℃室内,湿度也不能太大。

外置蓄电池柜应与UPS放在一起。

UPS的连接:UPS与市电与负载的连接;UPS的输入参数与市电的电压、频率一致;接入UPS的零线与规定的相一致;负载功率应小于UPS的输出功率。

电缆截面的选择:一般采用铜芯橡皮绝缘电阻,选择导线截面时应考虑:符合电缆使用的安全标准;符合电缆的温升要求;满足电压降要求。

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