信号微机监测系统施工开通后的故障处理
浅析铁道信号微机监测应用问题及故障处理
浅析铁道信号微机监测应用问题及故障处理铁道信号微机监测应用问题及故障处理随着我国铁路行业的不断发展,铁道信号微机监测技术也得到了广泛的应用。
铁道信号微机监测技术是一项进行故障监测和预警的技术,可以发现和分析信号系统中的故障和问题,为现场工作人员提供实时的问题解决方案,保证了行车安全和信号系统的稳定性。
本篇文章将围绕铁道信号微机监测应用过程中的问题和故障处理,进行浅析。
一、铁道信号微机监测应用的问题:1. 部分设备功能失效或安装不当在铁道信号微机监测系统的应用过程中,有时会出现部分设备功能失效或安装不当的问题。
特别是在设备监测的主线信号灯的吸合铁等在使用过程中,粘着、脱落、磨损、减短等故障是常见的,这些故障会影响到信号系统的正常运行。
2. 信号检测数据的误差信号检测数据的准确性是铁道信号微机监测应用的关键,但是由于信号监测系统中可能存在的误差,会导致监测数据的不准确。
误差的出现可能是由于设备的漏气、误差、不完善的电气接触等方面造成的。
3. 使用过程中的系统故障一些特殊情况下,系统会出现故障,导致监测功能受到影响。
而这些故障又可能是由于电力供应或信号测量等方面出现的问题所引发的。
二、铁道信号微机监测应用故障处理1. 部件检查和更换出现故障时,应首先进行部件检查和更换。
如Controller轮廓次序接线错乱,可根据接线图进行调整;若信号灯亮度过低或不亮,可先检查信号灯的灯管是否失效或损坏,如发现灯管已损坏,需要更换,使信号灯重新亮起。
2. 数据分析和处理在进行故障处理时,必须按照严谨的方式进行数据分析和处理。
对于误差较大的数据,需要进行数据处理和分析,找出问题的根源。
常见的错误数据有重复条目、无效数据、伪造数据、数据不完整等,这些数据有可能导致了整个系统的故障。
3. 系统技术支持在处理复杂的故障时,可能需要铁道信号微机监测系统的系统技术支持,包括现场技术支持和远程技术支持。
如果现场工作人员不能解决故障,需要根据具体情况向技术支持部门进行询问或报告故障。
铁路信号微机联锁系统常见故障及解决方案
铁路信号微机联锁系统常见故障及解决方案
铁路信号微机联锁系统是保障铁路运行安全和顺畅的重要设备,但偶尔会出现一些常见故障。
本文将介绍一些常见故障,并提供相应的解决方案。
1. 通信故障:信号微机联锁系统依靠通信设备进行信息传输和接收,一旦通信故障发生,将导致信息传输中断和系统无法正常工作。
常见的通信故障有通信线路中断、通信设备故障等。
解决方案是首先检查通信线路是否正常,如有线路故障则修复或更换;其次检查通信设备是否正常运行,如有故障则修复或更换。
3. 软件故障:信号微机联锁系统运行依赖于软件程序,一旦软件故障发生,系统可能出现错误或运行异常。
常见的软件故障有程序崩溃、程序错误等。
解决方案是首先重启系统,尝试恢复正常运行;其次检查软件程序是否有错误,如有错误则修复或重新编写程序。
4. 硬件故障:信号微机联锁系统中的硬件设备可能出现故障,如CPU故障、存储器故障等,从而导致系统无法正常工作。
解决方案是首先进行硬件检查,确认故障设备;其次进行维修或更换故障设备。
5. 数据异常:信号微机联锁系统中的数据异常可能导致系统无法正常运行。
常见的数据异常有数据丢失、数据错误等。
解决方案是首先检查数据备份情况,如有备份则进行恢复;其次检查数据源是否正确,如有错误则修复或重新导入正确数据。
对于铁路信号微机联锁系统的常见故障,解决方案的关键是及时发现问题、迅速定位故障原因并采取相应的修复措施。
这需要系统设备维护人员具备专业知识和经验,并建立健全的故障排除和维修流程。
只有保障信号微机联锁系统的正常运行,才能确保铁路运输的安全和高效运行。
铁道信号微机监测维修及分析
铁道信号微机监测维修及分析经济的增长离不开交通运输行业的发展,尤其是铁路运输,铁路运输承担着全国很大一部分客运和货运流通,目前全国各地都新建了很多高铁铁路,不仅提升了速度,安全系数也增强了。
列车的安全运行是运输过程中最关键的问题,而安全运行的一个重要因素就是确保铁道各处的信号信息的正确性。
信号微机监测系统是保证行车安全、加强信号设备结合部管理、监测铁路信号设备运用质量的行车辅助设备。
笔者在下文中将简要探讨铁道信号微机监测维修,为促进微机监测功能的发挥提供相应的参考。
标签:铁道信号;微机监测;维修一、微机监测修、管、用现状(1)由于在新技术方面学习掌握不够,信号维护人员缺乏对系统的正确认识和定期维护,造成微机监测系统故障后不能及时修复,功能得不到有效发挥。
(2)现场对监测作用未引起足够重视,对所记录的电气特性参数和曲线变化缺乏科学的分析、判断,不能及时发现设备隐患而导致故障发生。
如某站XJG 微机监测显示电压下降,实际是轨道送电端钢丝绳短路,工区未认真查找致使发生红光带。
某驼峰场曾发生由于轮对生锈,造成轨道分路不良而使道岔中途转换。
事后调查微机监测此前曾记录有瞬间分路不良现象,但工区未抓住进行认真分析。
二、铁道信号微机监测常出现的故障与维修分析2.1 信号的非正常关闭信号的非正常关闭指的是信号设备在违反值班员意图的情况下,让处在开放状态的信号错误地关闭,并实现报警。
也就是说即便是车站值班人员按照常规程序取消发出的信号或者是关闭掉信号的情况下,监测系统错误的认为这是非正常的操作而发出信号非正常关闭报警,属于误报。
要避免这种监测系统的误报情况就需要在铁路电路中增加“取消信号”、“人工解锁”以及“区间解锁关闭信号”等过滤条件,让系统识别值班人员的正常的信号操作。
2.2 信号机灯丝的误报警要是信号机的主灯丝发生断丝,信号机的灯丝转换继电器落下接点就会测到电阻串入的监测回路,并在灯丝的测试板上产生直流电压。
信号微机监测常见问题及解决方法
信号微机监测常见问题及解决方法1、目前站机配置文件或站场图修改后无需手工往服务器或终端上拷入数据,只要重启站机程序,数据自动上传到服务器。
2、站机上输入MMS2006密码时提示密码不对。
将程序所在文件夹中PWD.DOG和PWD.SYR文件删除后重新输入此密码则能正常进入资源管理器。
3、电源屏断电不报警或误报警。
电源屏断电设置未按说明配置,有以下几种情况:一是配置项为旧程序的断电设置格式,修改为新程序的断电设置格式;二是[电源屏断电设置]在EspComCfg.ini文件中配了两次,前面一次无内容,后面一次正确,将前面无内容的删除;三是电源屏断电配置项中多出一行:电压类型=0(或1),将此行删除;四是采集外电网质量的车站未采集断电断相报警开关量。
4、站机看门狗程序运行不启动CSDS程序。
C盘根目录下有SYSCFG.ini文件时程序先读取此文件指定的路径,从该路径中运行CSDS 程序,若无此文件直接从E盘运行程序。
检查C盘下SYSCFG.ini文件指定的路径是否正确。
5、站机上所有道岔动作电流曲线都很高或很低。
检查EspComCfg.ini文件中[信息采集方式设置]子项“道岔值处理=1,0”(宝中线道岔电流曲线特殊处理有两种方式:一是将系数设置为5,设置“道岔值处理=0”;二是将系数设置为1,设置“道岔值处理=1”。
其他线不需要特殊处理,一律将系数设置为1,设置“道岔值处理=0”)。
6、站机(终端)程序升级:一种方法是将程序所在文件夹中STATION_UPDATE.ini(HOST_UPDATE.ini)文件删除,在帮助菜单下点击“升级”按钮,程序自动从服务器上下载最新程序;另外一种方法是在服务器上选中所要升级的站(或终端)右键单击在出现的菜单中选中升级站机,密码框中输入09803即可。
7、站机菜单项、模拟量实测、实时报警框正常且开关量有采集,但程序界面上无站场图。
对于AppName软件描绘的站场图,可能是CONDLL.INI文件被损坏,从备份中重新拷入;对于TLE软件描绘的站场图,可能是程序所在目录下3IN1.CFG文件设置有误,检查“本站的站码”设置和TLE图文件名称是否一致。
微机监测故障处理
微机监测故障处理常见故障处理方法及实例1 如何处理采集机故障1.1 当采集机发生故障时系统将会弹出采集机状态图进行报警,如下图所示采集机上竖线为灰色的表示该采集机故障,如为绿色表示该采集机正常。
1.2 首先观察该采集机的指示灯是否有显示,如果没有则说明电源模块损坏,可进行更换。
1.3 观察该采集机的指示灯显示。
如果开关板的工作灯闪烁则说明该开关板故障,如果模拟板的工作灯闪烁则说明该模拟板故障,如果所有工作灯闪烁则是CPU板故障。
1.4 更换故障板。
注意:新板的地址开关应与老板保持一致,对于CPU板还应注意原CPU板上是否有CAN总线电阻跳线,如有应将其移至在新板上。
更换完CPU板后必须将该采集机重新设置一遍。
故障实例:电源电压无法采集,电源采集机灭灯,经检查为电源供电机电源模块故障,更换后恢复。
2 如何处理CAN总线故障CAN总线的布线在理论上应该是长蛇式,即一头是工控机,另一头是CAN总线尾端的一个采集机(封124Ω终端电阻),用万用表测CAN总线间的阻抗应为60Ω左右(所有采集机应关电)。
但各电务段下属的信号工区在实际施工布线时,有时会布出树形和环形两种CAN总线结构。
环形结构本身是一种错误,必须从中间将环断掉,将多余的CAN总线去除,形成开始所说的长蛇式。
树形结构是在长蛇式基础上从中间分出一至两个“树枝”,这时应找出“枝头”,在这个采集机封124Ω终端电阻,CAN总线阻抗这时应小于66.2Ω。
如“枝头”不封电阻,CAN总线有时状态不稳定。
问题1 CAN总线过长(超100米)产生延时,协议发生混乱,使远端采集机无法设置和测试。
解决方法:线尽量取直,剪除多余盘线。
问题2 CAN总线的布线中间断线,从断点靠近工控机的采集机状态正常,断点以远的采集机状态不对,即虽然采集数据的绿灯始终在闪烁,但发射信息的红灯永远不亮。
解决方法:先将所有采集机关电,用万用表的200Ω电阻档测每个采集机后面的CAN总线,顺序是从靠近工控机的采集机向远延伸,先是测量值为120Ω左右,一直找到阻值为无穷大时,即已找到了断点,重新焊接(所有的CPU板要拔出),然后插好CPU板,再用万用表测CAN总线,应为60Ω左右,这时问题应已解决,开采集机条件应能上来。
西安电务段微机监测应用及故障处理
西安电务段微机监测应用及故障处理摘要:介绍西安电务段管内微机监测系统的应用状况,并简单介绍两种常见故障处理。
关键词:微机监测西安电务段故障处理信号微机监测系统是保证行车安全,加强信号结合部管理,监测铁路信号设备运用质量的重要行车设备,是铁路信号技术的自我发展和自我完善。
信号微机监测是在监测技术和计算机技术发展的基础上出现的新型监测技术。
运用了先进的测量技术、计算机技术、数字处理技术、现场CAN总线技术、数据库及软件工程技术及网络通信技术,应用微机和信息采集机实时监测各种信号设备。
能够对信号设备的电气特性、设备运用状态、设备运用过程、车务人员的操作过程、设备发生的故障或非正常情况等信息进行实时监测记录及回放,并对监测到的模拟量超标、故障条件等信息进行预警或报警,为防止事故,实现信号设备状态修提供了可靠信息,充分发挥保障运输安全,提高运输效率的作用。
可以说,信号微机监测系统已经产生了明显的经济效益,已经成为电务段最基本和最重要的技术装备。
信号微机监测系统由车站系统、车间终端机、电务段管理系统、上层网络终端(包括路局、铁道部监测终端),以及广域网数据传输系统组成。
信号微机监测对象的类型大体可分为模拟量和开关量,模拟量包括:电源屏电压、轨道电路电压、道岔动作电流、电缆绝缘电阻和电源对地漏泄电流等;开关量包括:关键继电器状态、控制台按钮与表示灯状态、熔丝状态、灯丝状态等。
1 西安电务段微机监测简介截止目前为止,西安电务段管内共有170站微机监测,其中新丰II 场,新丰上编尾,凤翔站三站为铁科院厂家设备,与微机联锁电务维修机集成在一起;其余均167站为郑州辉煌公司产品,其中TJWX-2006型的有:秦岭、西安、田王等共19站;9510的有港口、公庄、韩城、咸阳北共4站;其余144站均为TJWX-2000型;其中宝天线21站原为CASCO厂家的二合一型微机监测,微机监测采集板件与TDCS集成在一个机柜中,现改造为辉煌2000型监测,借用CASCO厂家采集的开关量。
微机监测在铁路信号中的应用问题及处理对策
微机监测在铁路信号中的应用问题及处理对策摘要:在铁路高效与快速运行中,信号系统扮演了关键角色,信号的传输是其主要功能所在,在实际应用中,外界环境中的各种因素往往会对信号传输的质量和效率产生极大的影响。
同时,进行信号处理的先进设备往往对于信号质量要求较高,环境干扰因素会带来极高的设备故障率。
由此可见,需要对系统进行日常维护工作,且及时处理所出现的故障。
微机监测是现阶段铁路信号设备管理时最常见的方式,能够有效降低维修成本。
关键词:铁路信号;微机监测;故障处理引言微机监测系统,需要监测和记录整个铁路运行过程中,现场所有设备的工作状态,同时,结合异常信号进行判断,发现问题并找到出现问题的设备,而后,通过信号传输的方式将上述设备信息传送给电务部门进行验证。
在系统的实际运行过程中,都设有危险预警的功能,倘若有设备超过最初设定的限制,系统则会报警,提醒相关管理人员进行处理。
这一功能的存在在违章操作的预防和设备故障的发现中起到了重要作用。
在铁路的实际运行过程中,往往存在着各种危险,在其发生前都有一定的征兆,利用微机监测及时发现这些征兆,并找到最优方案进行解决,如此一来,可以在维修成本降低的同时,使工人维修时间也相应得到缩减,提高铁路的运输效益,其安全性也得到了保障。
1 微机监测在铁路信号中应用故障分析在微机监测过程中,需要调节道岔转换电流和曲线道岔转换实现电流道岔道转换,这一转换模式是微机监测在铁路信号中应用最为显著的特点。
在实际应用时,系统需要对道岔转换的电流变化进行实时监测,且以此为基础,进行故障判断。
通常有以下3种故障:(1)道岔传感器出现故障。
该传感器是一种直流电流传感器,能够有效且直接地反映出孔内的电流变化。
其工作电压为 ±12 V,一旦岔道转换时,道岔传感器出现孔内电流变化的情况,该传感器就会输出0 ~ 5V的直流电压。
当转换完成,道岔传感器的孔内电流则会保持在一个稳定的状态,如此则不会有电压输出。
微机监测设备的常见故障处理
微机监测设备的常见故障处理前言:现场电务维护人员不仅要能够运用微机监测系统来获取信号设备的运用信息,也要对微机监测设备本身有一定的了解,并具备一些简单的故障判断和处理技能。
在此,将一些微机监测设备常见故障的处理方法向大家做一介绍,以便大家参考。
一、计算机发生‚死机‛的分析与处理操作系统崩溃,出现‚蓝屏‛:主机启动后,出现‚蓝底白字‛的提示信息,上面为‚STOP……‛。
可以重启工控机,若正常,说明CPU风扇故障,致使CPU散热不良造成;若非CPU风扇故障,则说明操作系统有问题,系统文件丢失或硬盘损坏等,只能重新安装操作系统、;若操作系统运行正常,在监测程序界面中,用鼠标点击某项菜单或菜单切换时,反映缓慢。
出现此种现象的原因可能有如下几个方面:(1)操作系统所安装的磁盘剩余空间不足。
如果剩余空间较小,及时删除与监测无关的其他文件,也可以再对其进行‚磁盘碎片整理‛;(2)监测程序所在区,数据占用空间太大,可使用空间不足。
可请专业人员适当修正数据存储量,同时再对其进行‚磁盘碎片整理‛处理。
(3)CPU风扇损坏,只有更换CPU风扇。
二.开机后,主机不能通过自检开机后,一直‚嘀、嘀……‛报警,不能进入系统。
故障原因为内存条与主板插接不良。
三. 绝缘值不正确(一)某些电缆微机测试值与摇表测试值不一致,原因如下:1. 站场是动态的,道岔的转换,信号的开放与关闭,区段的空闲与占用都随时间变化。
实际应用中发现道岔定位时绝缘良好,反位时不好;信号关闭时绝缘良好,开放时不好;区段空闲时绝缘良好,过车时不好;电缆绝缘值亦随天气有关,部分电缆早上、中午测试值变化较大;雨天、晴天绝缘值变化较大。
2. 测电缆绝缘时,防雷设备如没甩掉,将会有很大影响(实际测试时防雷设备必须甩掉)。
在现场遇到测试值不一致时,应检查有无上述情况发生的可能。
(二)电缆绝缘实际测试值正常,而微机测试值全为0兆欧,或全大于20兆欧微机监测电缆对地绝缘电阻如同摇表摇测,都是将500V电压加到该电缆上测试其对地绝缘电阻。
TJWX-2000型信号微机监测系统的应用及故障处理
TJWX-2000型信号微机监测系统的应用及故障处理摘要本文通过tjwx-2000型信号微机监测系统在大准铁路信号中的成功投入使用,阐述了tjwx-2000型信号微机监测系统在大准铁路电气集中联锁中的实践应用状况,进一步从系统的组成、系统的特点、故障分析及处理等相关方面进行了分析。
关键词 tjwx-2000型信号微机监测系统;系统组成;故障处理中图分类号u28 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)43-0172-021 铁路信号微机监测系统的重要职能铁路信号微机监测系统是保证列车运行安全、加强信号设备结合部管理、检测铁路信号设备运用质量的重要行车设备。
铁路信号微机监测系统是把现代最新技术,如传感器、现场总线、计算机网络通信、数据库及软件工程技术融为一体,监测并记录信号设备的主要运行状态,为电务部门掌握设备的运用质量和故障分析提供科学依据。
用于铁路信号设备的实时监测,将获得的信息通过can网及上层广域网送至信号段,供有关人员分析故障、统计、汇总,为段做出及时、准确的维修决策提供科学依据,使大准线信号维修管理体制从“故障修”向“状态修”过渡提供了科学依据。
同时,系统还具有数据逻辑判断功能,当信号设备的工作情况偏离预定界限或出现异常时及时报警,避免因设备故障或违章操作影响列车安全、正点运行。
2 微机监测系统的组成和结构tjwx-2000型信号微机监测系统由车站系统、车间机、电务段管理系统以及局域网传输系统组成。
基本单元是车站系统采集数据,由站机、采集机、机柜、隔离转换单元等。
采集机主要由综合采集机、道岔采集机、开关量采集机移频采集机等组成。
每台采集机又由几种接口板(如电源板、cpu板、开关量输入板、模拟量输入板等)组成,每一种接口板都有它各自不同的功能。
3 常见故障原因分析及处理处理微机监测系统故障,首先要区分故障属于室外设备造成的、还是系统本身造成的。
如果是室外故障,必须要求现场工区人员及时处理,否则,浪费大量的精力人力反复查找故障也无济于事。
铁路信号微机联锁系统常见故障及解决方案
铁路信号微机联锁系统常见故障及解决方案铁路信号微机联锁系统是铁路交通运营中不可或缺的重要部分,其稳定运行对于保障列车安全行车具有重要意义。
在长期的运行过程中,会出现各种各样的故障问题,严重影响信号系统的运行。
对于铁路信号微机联锁系统常见故障及解决方案的总结和分析具有重要的指导意义。
一、电源故障常见问题:1. 电源不稳定,导致信号机或道岔无法正常工作。
2. 电源线路老化或短路,造成信号系统断电。
解决方案:1. 定期检查电源线路,确保电源稳定可靠。
2. 安装稳压器和过电压保护装置,防止电源不稳定对信号系统的影响。
二、通信故障常见问题:1. 信号机与控制中心之间的通信中断。
2. 微机联锁系统之间的通信故障。
解决方案:1. 定期检查信号机与控制中心之间通信线路,确保通信畅通。
2. 及时更换老化设备和维护通信设备,确保通信质量。
三、软件故障常见问题:1. 软件出现bug或程序错误,导致系统异常。
2. 软件升级或更新失败,导致系统不能正常运行。
解决方案:1. 及时更新软件版本,修复bug和错误。
2. 在非高峰时段进行软件升级和更新,确保系统正常运行。
常见问题:1. 控制板、传感器等硬件设备老化损坏。
2. 硬件连接线路松动或腐蚀,造成设备不工作。
五、人为故障常见问题:1. 误操作或错误设置导致系统异常。
2. 未经授权的人员对系统进行操作,造成系统故障。
解决方案:1. 加强对操作人员的培训和管理,减少误操作的可能性。
2. 严格控制对系统的访问权限,防止未经授权人员对系统进行操作。
六、环境故障常见问题:1. 强电磁干扰导致信号系统出现故障。
2. 温度湿度变化大导致设备老化和损坏。
解决方案:1. 对信号系统进行屏蔽,防止强电磁干扰对系统的影响。
2. 控制环境温度和湿度,确保设备在正常工作环境下运行。
铁路信号微机联锁系统常见故障及解决方案针对不同类型的故障问题,提出了相应的解决方案和预防措施。
在实际运行中,铁路部门应加强对信号系统的维护和管理,定期进行设备检查和维护,加强对操作人员的培训,确保系统的安全稳定运行。
信号微机监测系统常见故障现象及处理实例
确等 。
1 .查找采 集机 配线端 子是 否有 电 ,如果有 电 , 再 查找采 集机 小 端 子 是否 有 电 ,小 端 子 如果 没 电 ,
调整该 配线 到其他 端子 ( 改采 集 机配 线 ) 。采集 机
要 查环 线 ,查 C H列 ,看 J F是否 虚焊 ;二 是无 J z,
需 要查 找 60 5 2侧面 配线 。
2 .开关 量 的板 号 、通 道 号与采 集机是 否一 致 。
太原铁路局大同电务段 助理工程师 , 305 山西大同 070 收稿 日 : 00 4 1 期 2 1- - 00
21 0 0年 8月
铁 道 通 信 信 号
RAI LW AY I S GNALU NG & C0M M UNI CATI ON
Au us 2 0 g t 01 Vo. 6 NO 8 14 .
第4 6卷
第 8期
信 号 微机 监 测 系统 常 见故 障现 象及 处 理 实例
池
信号 微 机 监 测 系统 把 现 代 最 新 技 术 ,如 传 感 器 、现场 总线 、计算机 网络通 信 、数据库 及软件 工 程 等融 为一 体 ,检测并 记 录信 号设备 的主要 运行 状
开采 集机 , 信息应 能采集 上来 。
工控机 收不 到采集 机发送 的数 据 ,或给采 集机 设 置参 数 , 而采 集 机不 响应 。一般 这类 问题 由 3个
因素造 成 : 采集 机母 板 到 端 子 板 的 C N总 线 接 ① A
触 不 良;② C U板 上 的 8 C 5 P 0 2 0片 子 损 坏 ;③ C U P 板 上 的 8位地 址开 关个别 位损 坏 。
浅析铁道信号微机监测应用问题及故障处理
浅析铁道信号微机监测应用问题及故障处理发布时间:2021-02-02T14:39:35.577Z 来源:《基层建设》2020年第27期作者:李云鹏[导读] 摘要:信号微机系统属于我国自主研发项目,是专门面向铁板、道路信号监控的实时监控网络系统。
中铁十二局集团电气化工程有限公司河北省唐山市 300308摘要:信号微机系统属于我国自主研发项目,是专门面向铁板、道路信号监控的实时监控网络系统。
经过不断的开发和改进,该系统已升级为集中信号监控系统,具备更加良好的应用效果。
当系统应用的时候,能够进行实时监测和控制所有的铁路信号设备,监控范围更宽、信号监测结果会更加准确,而且可以实现远程传输、分析和保存的数据,这样可以提供更加可靠的数据。
关键词:微机监测系统;铁路信号;故障引言:当前我国的铁路数量在不断增加,所以铁路建设范围也在随之扩大,但是在环境复杂的区域中,铁路路线面临着各种安全问题,而检测设备的故障排查所存在的排查范围不全面不彻底等问题给铁路的安全运行带来一定的隐患。
随着计算机的发展,在铁路中的应用也愈发普遍。
在此背景下,信号设备的实时监视系统、测试系统也得到了良好的发展,而微机监测系统也开始改变信号设备维护管理方式,为了能够更好地适应铁路的生产需求,需要对于监测设备的生产功能进行拓展,以此来提高检测设备的覆盖范围和运行效率,从而促进信号微机监测能力的提升。
1铁路信号微机监测系统故障分析在系统中,道岔道转换是通过道岔转换电流、曲线道岔转换电流的调节来实现的,这也是铁路信号微机监测系统有别于其他铁路管理系统的特点。
在此过程中,它必须做到能够适时测量道岔转换时的电流信息变化,通过变化特征来对故障做出判断。
常见故障表现有如下3种情况。
1.1道岔传感器的故障其中道岔传感器属于直流电流传感器,对于孔内电流变化通过该传感器可以直接反映出来。
该传感器工作电源为±12V,其工作原理是道岔传感器孔内电流变化时,就会有0~5V直流电压输出,此情况在岔道转换时发生。
TJWX-2000型信号微机监测系统的应用及故障处理
TJWX-2000型信号微机监测系统的应用及故障处理摘要本文通过TJWX-2000型信号微机监测系统在大准铁路信号中的成功投入使用,阐述了TJWX-2000型信号微机监测系统在大准铁路电气集中联锁中的实践应用状况,进一步从系统的组成、系统的特点、故障分析及处理等相关方面进行了分析。
关键词TJWX-2000型信号微机监测系统;系统组成;故障处理1 铁路信号微机监测系统的重要职能铁路信号微机监测系统是保证列车运行安全、加强信号设备结合部管理、检测铁路信号设备运用质量的重要行车设备。
铁路信号微机监测系统是把现代最新技术,如传感器、现场总线、计算机网络通信、数据库及软件工程技术融为一体,监测并记录信号设备的主要运行状态,为电务部门掌握设备的运用质量和故障分析提供科学依据。
用于铁路信号设备的实时监测,将获得的信息通过CAN网及上层广域网送至信号段,供有关人员分析故障、统计、汇总,为段做出及时、准确的维修决策提供科学依据,使大准线信号维修管理体制从“故障修”向“状态修”过渡提供了科学依据。
同时,系统还具有数据逻辑判断功能,当信号设备的工作情况偏离预定界限或出现异常时及时报警,避免因设备故障或违章操作影响列车安全、正点运行。
2 微机监测系统的组成和结构TJWX-2000型信号微机监测系统由车站系统、车间机、电务段管理系统以及局域网传输系统组成。
基本单元是车站系统采集数据,由站机、采集机、机柜、隔离转换单元等。
采集机主要由综合采集机、道岔采集机、开关量采集机移频采集机等组成。
每台采集机又由几种接口板(如电源板、CPU板、开关量输入板、模拟量输入板等)组成,每一种接口板都有它各自不同的功能。
3 常见故障原因分析及处理处理微机监测系统故障,首先要区分故障属于室外设备造成的、还是系统本身造成的。
如果是室外故障,必须要求现场工区人员及时处理,否则,浪费大量的精力人力反复查找故障也无济于事。
如:某站13#道岔定位缺口报警。
如何利用微机监测系统分析和处理铁路信号设备故障
如何利用微机监测系统分析和处理铁路信号设备故障摘要:本文介绍了微机监测系统在铁路信号设备故障分析和处理中的应用。
首先,阐述了微机监测系统的概念和组成,以及其在铁路信号设备中的工作原理。
接着,详细分析了微机监测系统在铁路信号设备的故障预防方面起到的作用,并探讨微机监测系统在信号设备自诊断、信息存储和查询、轨道电路信号设备故障等方面的应用。
通过本文的介绍,可以看出微机监测系统在铁路信号设备故障分析和处理中的重要性和优势。
关键词:微机监测系统、铁路信号设备、故障诊断、预防维护、数据分析随着铁路网络规模的不断扩大和铁路信号设备的不断更新换代,电务系统承受着越来越大的工作压力。
各种外界干扰、设备病害最终都会反映到信号设备上,导致信号设备故障的发生。
而铁路信号设备是保障铁路运输安全的重要组成部分,其故障对铁路运输的安全性和可靠性造成了严重的威胁。
[1]本文旨在探究如何利用微机监测系统分析和处理铁路信号设备故障,从而提高信号设备的运行效率和安全性。
1铁路信号微机监测系统的基本原理与应用1.1微机监测系统的概念和组成的内容微机监测系统是指利用计算机技术对铁路信号设备进行实时、全天候监测和诊断的一种系统。
它由传感器、采集模块、数据处理模块、通信模块和显示模块等组成。
其中传感器用于对信号设备的各项参数进行采集,采集模块负责对传感器采集到的信息进行处理和转化成电信号,数据处理模块则对采集到的信号进行处理、存储和分析,通信模块实现微机监测系统与其他设备的联网通信,显示模块则将监测到的信息通过图形化方式呈现出来。
微机监测系统可以实现对铁路信号设备的全面监测,提高设备运行的安全性和可靠性,防范设备故障的发生。
1.2微机监测系统的工作原理微机监测系统的工作原理是通过在信号设备中安装传感器和监测仪器,将信号设备的运行状态、参数等信息采集并传输到微机监测系统中。
微机监测系统通过对采集到的信息进行分析、处理、存储和显示,实现对信号设备的实时监测、预警和故障诊断。
铁路信号微机联锁系统常见故障及解决方案
铁路信号微机联锁系统常见故障及解决方案铁路信号微机联锁系统是一种用于控制列车运行和保障列车安全的重要设备。
在使用过程中,常常会出现各种故障,影响系统的正常运行。
及时发现并解决这些故障是非常重要的。
本文将针对铁路信号微机联锁系统常见的故障进行分析,并提出相应的解决方案。
一、硬件故障1. 电源故障电源故障可能会导致整个系统的崩溃,影响列车的正常运行。
解决方法是首先检查电源线是否接触良好,然后检查电源开关是否正常。
如果以上方法无法解决问题,建议更换电源设备。
2. 接线故障接线故障可能会导致信号信息传输不畅,从而影响系统的正常运行。
解决方法是首先检查接线是否连接正确,是否有松动或者腐蚀现象。
如果找不到问题,建议更换连接线路。
3. 设备故障在日常使用中,设备可能会出现故障或损坏,导致系统无法正常运行。
解决方法是及时对设备进行维修或更换,确保设备的正常运行。
1. 程序bug程序bug可能会导致系统无法正常工作,出现各种问题。
解决方法是及时对程序进行更新或修复,确保程序稳定运行。
2. 数据丢失数据丢失可能会导致系统无法准确判断列车位置和运行情况,影响系统的正常运行。
解决方法是定期备份数据,并确保系统的数据传输通畅。
3. 系统崩溃系统崩溃可能会导致整个系统停止运行,影响列车的正常运行。
解决方法是定期对系统进行检查和维护,确保系统的稳定性和安全性。
三、通信故障2. 信号干扰信号干扰可能会导致系统收到错误的信号信息,影响列车的正常运行。
解决方法是采用抗干扰技术,确保系统的稳定运行。
四、人为故障1. 操作失误操作失误可能会导致系统出现问题,影响列车的正常运行。
解决方法是加强操作人员的培训和管理,确保操作的准确性和安全性。
信号机故障处理流程
信号机故障处理一、信号机故障处理流程图二、信号机故障处理流程及注意事项(一)故障处理程序(二)注意事项1.进站信号机、正线出发信号开放允许信号时需检查红灯是否点亮。
站内信号机故障时,会降级显示;区间信号机故障时会灭灯或降级显示(应点LU灯时,若L灯不能点亮时改点U灯)。
2.半自动区段开放出发信号机需检查半自动KTJ条件。
自动闭塞区段开放出发信号机时需检查1LQG是否出清。
3.多方向站开放出发信号机时,部分站需检查“表示器”DJ条件。
4.自闭区段反方向发车时,需检查“表示器”DJ条件。
5.LED信号机故障后,重点测试判断灯盘后的稳压盒好坏,更换不同型号稳压盒时注意其配线,GND对应JOUT。
6.测试稳压盒输出电压3V左右时可将点灯变压器输入端子由220V档调至180V档,(即提高输出),保证灯盘临时点亮恢复设备使用,随后要点进行更换。
7.信号机点灯电流要求:LED点灯电流140-180MA;H18F点灯电流140-180MA;16/16点灯电流140-180MA;H18点灯电流100-150MA;同时点双灯时,DJ电流也应满足以上要求。
8.当多架信号机出现灭灯时,先查找分析共用或相关设备部分,一般为电源屏、组合架保险、电缆、继电器(QZJ、QFJ)故障可能性较大。
(三)信号机故障常见原因(仅供参考)三、信号机故障处理方法查找步骤判断及查找方法测试点及图例一、故障初步判断1.观察控制台现象、微机监测熔丝断丝、组合架报警信息,确定信号机故障处所、数量。
2. 调阅故障时灯丝电流,回放微机监测站场进路排列情况,确定故障灯位。
3.分析调阅“按钮”、“XJ”等开关量,分析故障发生时机。
二、室内故障判断处理1.站内信号机故障判断①常点灯位可在分线盘直接测试电压,判断室内外故障。
②允许灯位故障处理时,首先取消进路、重复开放信号试验,同时观察XJ驱动信息是否正常(查阅联锁机驱动板码位表,观察对应灯位的“驱动信息灯”)、XJ是否励磁(驱动时,24V直流驱动电源送至线圈)。
铁道信号微机监测的维修与分析
铁道信号微机监测的维修与分析摘要:在现代信息技术以及计算机技术的支持之下,铁路信号微机监测系统也得到了充分的发展。
微机监测系统作为铁路信号的关键性设备,可以充分的保障行车安全性,在一般状态中,微机监测系统可以通过信息查询、存储等功能进行设备的故障精准分析,继而为运行质量提高精准全面的参考以及依据。
微机监测微信系统是铁路运输管理系统的重要内容,在工作中要综合实际状况进行科学的维护以及维修,这样才可以有效发现系统故障,继而保障铁路运输安全性。
文章主要对铁道信号微机监测系统的监测方式、维修方式进行了论述分析,以供参考。
关键词:铁道信号;微机监测;维修随着铁路行业的高速发展,铁路运输安全系统以及运行安全管理也提出了更为严格的要求。
在列车的行驶中,铁路信号信息是重要的内容,要保障七精准性。
通过微机信号监测系统进行实时性的监测管理,做好数据的收集以及综合管理,可以有效的保障铁路运输的安全性。
对此,在工作中要做好铁路信号微机监测系统的维修以及综合管理,这样才可以保障铁路运输安全性。
一、铁道信号微机故障监测常用方式微机监测故障监测是一项系统性的工作,在实践中主要的监测方式主要包括浏览法、逐点排查以及对比分析判断等多种方式。
(一)浏览法浏览法主要包括数值状态浏览以及曲线状态浏览、报警状态浏览等多种方式。
数值浏览就是通过对数据信息采集,综合信息的变化对其进行综合的判断分析。
而曲线状态则是及时发现在电压浏览中存在的问题,进行曲线变化的检查,如果发现其呈现锯齿状,则表明受到了外高压的影响以及干扰,如果其低于正常的电压数值则表明其出现了短路等故障问题。
(二)逐点排查方式逐点排查方式就是在瞬间故障中应用,在信号设备出现瞬间故障的时候会自动恢复,因为故障出现的时间较短,因此在排查处理中相对较为困难。
通过逐点排查的方式进行处理,可以通过模拟量的变化了解其具体的问题,在记忆功能的支持之下通过对电流、电压以及开光量等指标的综合分析,则可以确定故障问题。
关于铁路信号微机监测系统故障分析及处理措施
作者 简介:罗
磊 ( 1 9 8 4 一 ) ,男 , 山东 掖 县 人 ,开 滦 集 团 国 际物 流 公 司 铁 运 公 司 唐 山运 输 部 助 理 工 程 师 ,研 究 方 向为 铁
于 铁 路 安全 、 经 济提 高 铁 路 效 益 方 面 具 有 很 大 的意 义 。
一
图1 1 D 0 J接 点 状 态 监 测 电路 图
、
铁 路 信 号 微 机 监 测 系 统 故 障 分 析
道 岔 采 集 机 用于 采 集 道 岔 1 Dq J开 关量 、监 测 道 岔 动 作 电 流 曲线 及 S J 封连 的监 测 和 报警 。在 现场 实 际 运 用 中 ,通 常 我们 通 过 道 岔 动 作 曲线 记 录 情 况 及 道 岔 采 集 机 指 示 灯显 示 状 态 来 判 断 道 岔 采 集 机 故 障 。 当 全 站 道 岔 转 换 时道 岔 动 作 曲 线 不记 录 且 道 岔 采 集 机 指 示 灯 显 示 异 常 时 ,可 判 断道 岔采 集 机故 障。
果 灯 的 颜 色 显 示 红色 ,代 表 网络 中 断 ,有 故 障现 象 出 现 。其
信号 ,说明一切正常 ,否则 ,可能是道岔传感器故 障。
( 2 )开 关 量 采集 器 问 题 开关量采集器用于采集 1 DQJ 的一 组 半 空接 点 状 态 , 记 录 道 岔 转 换 时 间 。通 过 使 用 万 用表 测 量 开 关 量 采 集 器 上 的输
铁 路信号监测站机 网络系统中 ,如果 网络系统出现故障
时 ,则 就 需 要 借 助 网 络分 析 工 具 进 行 分 析 , 才能 准确 找 到 故 障 点 , 以恢 复 网络 正 常 工 作 。 一 般 情 况 下 ,在 判 断 网 络 系 统 是否出现故障时 , 则 可 以通 过 网络 连 接 处 的指 示 灯 进 行 判 断 : 如 果 网络 连 接 指 示 灯 为 绿 色 ,则 表 示 网络 连 接 正 常 ,但 是 如
铁路信号微机监测系统故障与处理技术研究
铁路信号微机监测系统故障与处理技术研究摘要:运用信号微机监测系统对铁路信号实施监测,不仅可以在各项新进技术辅助下,实现对相关信息数据的高效采集以及处理,同时还可将处理后的数据直接传输到指定客户端,能够将数据资源潜在价值完全挖掘出来,可为铁路运行与管理提供可靠保障。
本文将结合笔者多年工作经验,重点对铁路信号微机监测系统故障及其故障处理技术展开分析,期望能够为铁路信号微机监测系统应用提供一些理论支持。
关键词:故障处理技术;微机监测系统;系统故障;铁路信号信号微机监测系统是集现代通信技术、现场总线技术以及传感技术等技术于一体的现代化检测技术系统,利用该系统可实现对铁路信号的精准检测与记录,能够为铁路系统运行管理提供可靠数据支持,对铁路系统运行而言,有着极为积极地影响。
但在实际对其进行使用时,却容易因为主观因素以及客观因素的影响,导致系统在使用过程中出现故障,系统效能发挥受到了直接限制,需要进行处理。
1.铁路信号微机监测系统故障1.1软件方面系统软件故障主要分为系统故障以及数据库故障两种,其中在出现系统故障时,会出现XP系统无法进入到正常操作界面或不断弹出提示信息等现象;而在出现数据库故障时,会出现数据记录出现异常、数据查询无法连接数据库等状况。
1.2CAN总线方面总线方面常见故障主要有三种:第一,总线相对较长,对采集机设置与测试形成了直接影响;第二,总线环限设置存在问题,很容易会出现中间断线问题,会使采集机状态始终无法调整到最佳,如采集机信号灯无法正常显示,会出现只有一灯亮的状况等;第三,工控机无法接收采集机端数据,采集机出现不响应状况。
1.3道岔方面道岔是铁路运行重要设备设施,会对铁路车辆行驶形成直接影响,是监测系统监控重要内容之一。
在利用监测系统实施道岔监测时,可能会在开关量采集器或道岔采集机方面出现问题。
其中在采集机出现故障时,会出现道岔动作曲线记录不全、不记录以及采集机指示灯出现异常等状况;开关量采集器主要以道岔转换时间监测、记录为主,一般会通过对万用表的运用,利用对输出端子电压进行监测的方式,对采集器运行情况展开判断。
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信号微机监测系统施工开通后的故障处理
铁路信号微机监测系统是保证行车安全、加强信号设备结合部管理、监测信号设备状态、发现信号设备隐患、分析信号设备故障原因、指导现场维修、反映设备运用质量、辅助故障处理、提高电务段信号设备维护水平和维护效率的重要设备。
因此在信号设备大修、改造中要同步装备信号微机监测系统,现重点分析了现场施工开通后发现的监测系统故障和设备缺点借以提高信号微机监测系统的设备质量和运用效果。
标签:微机监测系统;轨道电路电压曲线;道岔电流曲线
在现场施工中任务量大、时间紧,所以在信号设备大修改造中为了确保信号设备的顺利开通,对微机监测系统在施工时所出现施工不认真或者是出现问题时拖延到开通后处理。
但是由于微机监测系统是信号维修人员预防设备故障和解决设备问题的必要设备之一,因此在施工后必须对微机监测设备进行认真的调试,确保微机监测数据的准确。
下面笔者就近一段时间发现并处理的微机监测系统故障为例,分以下几个方面仅供大家参考。
1 轨道电路电压曲线及相位角方面的故障案例
1.1 平旺站轨道电路日曲线在日常巡视中发现,25DG和31DG曲线在分路时均降为14V左右不归0V,并且两个区段监测电压与实际值相差1-2V左右,观察轨道电路电压相位综合采集器电源、工作和通讯表示灯均正常,并且同一采集器其他区段电压与实际一致,后仔细通过微机监测回放功能查看发现当其中一个区段占用分路时,两个区段均下降至14V左右,又要点进行分路试验,结果相同,判断为两个区段采集线有一根互相交叉,相互影响监测结果。
因竣工图中没有微机监测电路配线图,所有按照区段排列位置在微机监测组合数线确定两个区段采集线配线位置,通过摘线试验确定后,联系要点试验倒线后恢复。
注:轨道采集器,一个采集器负责7个区段的采集,哪条采集线是哪个区段,可以通过数线来判断,第一位采集器负责第1至7个区段,第二位采集器负责第8至14个区段,以此类推。
由于多数站微机监测电路,竣工图中没有配线图所以处理时需要自己来找线。
施工图一般有配线图,有可能的话工区保留施工图备查。
1.2 大南轨道电路监测有大约一半轨道电路相位角不准。
经分析原因大南站是由两套电源屏供电的,而微机监测只采集其中一个电源屏110V局部电源做为标准进行相位对比。
处理过程:先在微机监测机上查出相位角不对的区段位置,然后在组合内数线查找确认区段采集线位置,制定处理方案。
天窗点内,将轨道电路区段采集线物理位置更改,因每个采集器采集7个区段,将两个电源屏供电的两组区段分在不同采集器上,断开相位角不正确的一组区段采集器上的110V 局部电源,然后从另一电源屏引入110V局部电源,将110V局部电源接入这组区段采集器,相位角采集数据恢复。
由于调整了6个区段采集线的物理位置所以
处理后造成了IIIAG与D36G;3-5DG与D38G ;21DG与24DG 6个区段采集数据相互交叉。
经过与厂家联系在软件上更改区段名称此问题得到彻底的解决。
1.3 房子村轨道电路实时值、日曲线均没有,重启微机监测机柜轨道监测部分后恢复,不久又再次发生问题。
观察微机监测机柜轨道CPU板表示灯发现电源灯正常,工作灯灭灯,判断故障原因为轨道采集CPU板性能不良。
咨询厂家后,发现监测机柜所有用于监测的CPU板除了CPU板上IC3集成模块不同其他均相同,如需应急处理时可找其他的CPU板更换CPU板上IC3集成模块后重新插入进行恢复。
CPU板上IC3集成模块一般贴有标识如轨道(或GD)、道岔(或DC)等字样。
需要注意的是插或拔板子时必须先断电后操作。
1.4 大南站微机监测开通后,经常出现轨道或道岔曲线无数据现象,重启微机监测机柜故障部分CPU后恢复。
经观察各CPU板电源、工作通讯表示灯均正常,判断各CPU板没问题,联系厂家处理原因是机柜内各CPU板相互匹配不好,影响微机监测机柜与微机监测主机通讯,经过调整CPU板上勾线,问题恢复。
每站微机监测机柜中,一般最后一块CPU板要插一个插接勾线进行匹配,有时匹配不太好还需再增加一块CPU板子勾线,或更改勾线位置进行匹配。
2 道岔电流曲线方面的故障案例
2.1 大南站大部分道岔无电流曲线,原因是因为设计时5V开关量采集器采集点为1DQJ31-33接点,而大南站微机监测设备不是一次施工的,最早施工中1DQJ 31-33接点已经占用,接有其他监测条件,升级改造施工又依图将5V开关量采集器采集点接至1DQJ 31-33接点导致混线,5V开关量采集器不能正常工作,所以道岔电流采集不到,在天窗点将5V开关量采集器采集点改为1DQJ41-43接点后道岔电流大部分恢复。
个别道岔曲线不好是其他原因,另行查找。
2.2 韩家岭站改后,部分道岔电流曲线不好,道岔曲线有断续现象,判断为采集道岔开关量与模拟量不符,采的不是同一组道岔的数据。
分析原因为站场改造后,将部分道岔组合由旧机械室改至新机械室,采集线在旧机械室进行对接,经调查部分道岔采集配线,开关量采集线与模拟量采集线顺序有错误,互相交叉,需调查清楚位置后,重新配线进行处理。
2.3 平旺站2#道岔电流曲线为0A一条直线,有曲线说明5V开关量已采到;无电流说明道岔模拟量未采回,所以没有电流值,经查找判断为道岔电流综合采集器故障,更换后恢复。
注:5V开关量采集器,作用是通过1DQJ落下接点,在1DQJ吸起时断开给微机监测机柜送回的+5V电,说明道岔动作一次,当道岔转换完毕1DQJ落下曲线切断消失,所以正常曲线在道岔到位后,曲线还在0A位置存在一小段,那就是1DQJ落下时机。
2.4 口泉一场道岔动作曲线会出现道岔由定位(或反位)至故障位,但实际已经给出位置,原因是由于微机监测不是一次性施工,是经过升级改造的,曲线
的模拟量是监测设备从组合架采集后送至微机监测机柜,由微机监测机柜提供的,而开关量是直接从微机联锁机柜采集的,互相不太匹配,不能正确显示道岔位置(定位或反位),微机监测主机未采回道岔表示不能判断,就显示故障位,需厂家解决。
2.5 大南站27/29#道岔电流曲线采集器不能插上底座,插上即其他道岔电流曲线采集器上电源表示灯也熄灭不工作,又用其他采集器试验结果一样,判断为采集器12V工作电源短路,检查继电器底座插片没有变形扭曲,怀疑配线有问题,经仔细核对配线,配线正确。
又用采集器试验发现插上半部分不影响其他道岔,判断为继电器底座内部有短路,更换继电器底座处理。
3 信号机灯丝回路电流的故障案例
平旺站信号机回路电流信号机名称错误,原因为平旺站大修施工后,微机监测厂家人员在输入信号机名称时输入错误,经核对信号机名称,查找施工图册微机监测列车信号回路电流采集器配线图后,确定位置,联系厂家维护人员重新输入信号机名称,问题恢复。
因竣工图册微机监测部分均无配线图,给微机监测问题处理带来很大困难,在今后开通验收时一定要注意,并保留施工图。
4 施工后微机监测设备验收注意事项
过去我们对微机监测设备重视程度不够,在施工后验收重点是联锁关系试验,对微机监测设备验收不彻底,导致设备使用中微机监测问题较多,自己又不太好处理,还需联系厂家,处理起来比较繁琐,如果验收彻底将杜绝这方面问题。
验收时主要验收项目有:
4.1 道岔:扳动道岔看监测,道岔是否动作,确定开关量采集是否正确;道岔曲线(包括电流曲线和功率曲线)是否良好,确定道岔模拟量是否正确。
测试道岔表示继电器电压(从分线盘),看监测道岔表示电压与测试值是否一致。
4.2 轨道电路:主要是实时值(只有实时值是从组合架采回来的,曲线都是微机监测主机计算处理出来的),分路时看监测区段是否对应;轨道架测试轨道电压值、相位,监测看数据是否与测试值一致。
4.3 信号机:检查微机监测信号机号码与实际是否对应;用钳形电流表测试列车信号机灯丝电流,微机监测看数据是否与测试值一致;检查DJ状态和微机监测是否一致(DJ吸起时微机监测有电压,落下时微机监测电压值为0V);试验灯丝断丝时微机监测是否报警。
4.4 区间设备:检查区段号码与实际是否相符;各项实时数据与测试值是否一致,有问题让微机监测厂家人员检查,是区间CC机送过来的问题还是监测设备问题,协调处理。
4.5 微机监测图纸是否齐全正确。
总之,认真抓好微机监测系统在施工时的监护以及在设备调试和开通后的设
备缺点的克服,可以为信号设备的维护及信号设备质量的提高做出重要的贡献。
在确保信号微机监测系统的设备质量后,充分发挥和利用微机监测设备功能,可以大幅度提高提高信号系统设备质量以及安全性;为运输安全生产提供有力保障。
参考文献
[1]中华人民共和国铁道部运输局,中华人民共和国铁道部科学技术司.运基信号[2007]317号.信号微机监测系统技术条件[Z].
[2]太原铁路局信号工程技术标准[Z].
[3]中华人民共和国铁道部.铁运[2008]142号.铁路信号维护规则[Z].。