- 鐵路信號基礎(第二版)
- 林瑜筠
- 1570字
- 2019-03-29 15:17:32
第七節 動態繼電器
動態繼電器用于雙機熱備計算機聯鎖的接口電路,由于該繼電器是由計算機輸出的動態脈沖信號控制的,故稱為動態繼電器。動態繼電器符合故障—安全原則,具有很高的可靠性。
不同型號的計算機聯鎖采用不同的等動態繼電器。主要有兩大類:鐵道科學研究院研制的JDXC-1000、JAC-1000和JARC-1000型動態繼電器和通信信號集團公司研制的JDXC-1700、JSDXC1-1700、JSDXC2-1700和JSDPC-820型動態繼電器(通信信號集團公司的DS6-11型雙機熱備計算機聯鎖已停止生產,與其配套的動態繼電器也不再生產)。動態繼電器的基本情況見表1-11。
表1-11 動態繼電器的基本情況

注:*為參考值。
一、JAC-1000型動態繼電器
JAC-1000型動態繼電器是JDXC-1000型(已停止生產)的改進產品,取消了JDXC-1000型動態繼電器的180Ω/8W負載電阻。
JAC-1000型是單門驅動的動態繼電器,其電路原理如圖1-53所示,由動態驅動電路和偏極繼電器組成,動態驅動電路安裝在接點組上方。
電路在靜態(無序列脈沖輸入)時,固態光電耦合器H1處于截止狀態,電容器C1充電,C1兩端電壓充至電源電壓時充電結束,繼電器J中無電流通過,繼電器處于落下狀態。
當控制端73、83有控制信號(序列脈沖)輸入的情況下,當為高電平時,H1導通,C1通過H1向C2放電,同時也向繼電器放電;當為低電平時,H1截止,C1恢復充電。這樣,H1隨著控制信號的高、低電平變化不斷地導通與截止,C1、C2不斷地充、放電。但電容器一次放電不能使繼電器吸起,只有當2個以上脈沖輸入并有一定的脈沖寬度使C2兩端電壓達到繼電器工作值并保持一定時間,繼電器才能可靠吸起。直到控制端無控制信號輸入,H1截止,C2得不到能量補充,其兩端電壓下降至繼電器落下值,繼電器才落下。

圖1-53 單門驅動的動態繼電器電路原理圖
當控制端輸入固定高電平時,H1雖能導通,但C1、C2沒有反復充放電過程,繼電器不能吸起。當控制端輸入固定低電平時,H1截止,繼電器更沒有吸起的可能。
動態驅動電路又稱泵電源,只有在控制端序列脈沖的控制下,H1不斷導通與截止,C1、C2不斷充電與放電,能量不斷積累的情況下,繼電器才能可靠吸起。這樣,就保證在任一元件故障的情況下,繼電器都不會吸起,做到了故障—安全。序列脈沖的輸出,說明計算機聯鎖運行正常,且輸出口完好。動態繼電器還使計算機聯鎖主機與控制對象之間做到安全隔離。
之所以采用偏極繼電器,是為了鑒別電流極性。
JAC-1000型額定電壓27V,最高不超過30V,其動態測試特性是:當52、62端接局部電源24V,73、83端接12V、方波驅動頻率5Hz控制電源時,應可靠吸起;當52、62端局部電源調30V,73、83端接12V、方波驅動頻率1Hz控制電源時,應不吸起。
二、JARC-1000型動態繼電器
JARC-1000型是雙門驅動的動態繼電器,以滿足雙機熱備冗余方式的計算機聯鎖的使用要求。雙門驅動的動態繼電器電路如圖1-54所示。一般規定73、83端口由聯鎖機(或執表機)A驅動,72、82端口由聯鎖機(或執表機)B驅動,而聯鎖機A、B的控制權是由局部電源52、62端的電源極性來決定的。當局部電源52為正,62為負時,A端口(73、83)控制有效,此時73接信號正極,83接負極;反之,當局部電源52為負,62為正時,B端口(72、82)控制有效。此時72接信號正極,82接負極。

圖1-54 雙門驅動的動態繼電器電路原理圖
同單門動態繼電器一樣,當A路或B路有序列脈沖的控制信號時,固態繼電器H隨控制信號高、低電平的變化而不斷地導通與截止,電容器C1和C2也不斷地進行充、放電,使繼電器可靠吸起。
其動態特性是:當局部電源27V,52為正、62為負時,控制電源為12V、方波驅動頻率5Hz時,繼電器應可靠吸起。當局部電源調至30V,控制電源調至12V、方波驅動頻率1Hz,繼電器應不吸起。
其時間特性是:連接13—53、11—3、12—63、1—4端子時,緩吸時間不小于2s;連接3—11—53、12—63、1—4端子時,緩吸時間不小于2.8s。
目前,雙機熱備型計算機聯鎖更多地采用動態組合或動態驅動板。它們的設計思想是把驅動電路與繼電器(采用JPXC-1000型)分離開來。這樣,可使動態繼電器帶動更多組接點,減少復示繼電器數量。