Устройства электропитания МПЦ Ebilock-950

В состав ЭПУ входят вводный щит ЩВПУ, распределительный щит (РЩ) и шкаф системы бесперебойного питания (СБП) (рис. 3.3). Питание устройств МПЦ осуществляется от двух внешних независимых источников по фидерам IФ и IIФ. Возможно использование дизель-генератора ДГА в качестве третьего независимого источника питания с установкой дополнительных коммутационных щитов ЩДГА, ЩДГВ, ЩЗРБ и батареи запуска (см. рис. 3.3, пунктир подключения щитов ЩДГА).

При централизованной системе МПЦ устройства ЭПУ размещаются на посту ЭЦ в одном помещении с компоновочными шкафами центрального процессора ЦП и объектных контроллеров ОК. При децентрализованной системе, когда модули объектных контроллеров (МОК) устанавливаются в горловинах станции, размещенные в них устройства получают питание или по силовым кабелям от ЭПУ поста ЭЦ (основному и резервному, проложенным в разных траншеях), или от автономной ЭПУ.

Вводный щит ЩВПУ применяется стандартного для систем ЭЦ изготовления. Для работы контрольных приборов и средств индикации, размещенных во вводном щите, предусматривается подача из релейного помещения постоянного напряжения 24 В по проводам ЩП, ЩМ и от РЩ переменного напряжения – 220 В по проводам ГПХ, ГОХ. В экстренных случаях снятие электропитания с устройств МПЦ осуществляется нажатием кнопки КВП, расположенной на пульте хранения ключей-жезлов. К выходу IIФ ЩВПУ подключаются негарантированные виды нагрузок поста ЭЦ. Все остальные устройства получают питание через РЩ.

Распределительный щит содержит автоматы ввода фидеров QF1 – QF3, устройства контроля и переключения фидеров АВР, автоматы подачи электроэнергии на нагрузки без резерва от батареи QF5 – QF8-2 и на нагрузки с резервом от батареи QF4, QF9 – QF37. В батарейном резерве задействованы изолирующие трансформаторы ИТ1 и ИТ2 мощностью 16 и 10 кВ∙А соответственно. Подключение выхода АВР на автоматы QF5 – QF8-2 в зависимости от применения или неприменения ДГА определяется положением ручного выключателя РВ.


Рис. 3.3. Функциональная схема ЭПУ Ebilock-950


В состав СБП входят источник бесперебойного питания ИБП (UPS) и необслуживаемая аккумуляторная батарея. Имеется вариант конструктивного оформления блока ИБП с встроенными аккумуляторной батареей и изолирующим трансформатором. ИБП представляет собой электронный преобразователь напряжений, который в течение заданного времени обеспечивает резервирование питания и защиту устройств МПЦ от любого рода электрических возмущений. В случае перегрузки на выходе ИБП или неисправности в его жизненно важных узлах осуществляется автоматический переход в режим «байпас» (обход). Возможно ручное переключение по обходной цепи в период сервисного обслуживания ИБП или его замены.

При заказе ИБП его тип и мощность определяются расчетом в зависимости от фактической загруженности. Потребная емкость батарей диктуется временем резервирования. В случае наличия ДГА время резервирования должно быть больше максимального времени запуска ДГА и обычно принимается равным 15 – 17 мин. При отсутствии ДГА время резервирования устанавливается по потребности. Для внедряемых на российских железных дорогах МПЦ Ebilock-950 осуществляется поставка UPS серии DIGYS 3f/3f следующих модификаций: без встроенной батареи, но с встроенным изолирующим трансформатором на мощность 10, 15, 20, 30, 40 и 60 кВ∙А; с встроенной батареей на время резервирования 15 мин, но без встроенного изолирующего трансформатора на мощность 15,20 и 30 кВ∙А; с аккумуляторным модулем на время резервирования 15 мин на мощность 15, 20, 30 и 40 кВ∙А; с аккумуляторным модулем на время резервирования 60 мин на мощность 10, 15 и 20 кВ∙А. В последнем случае при двух аккумуляторных модулях мощность увеличивается до 30 и 40 кВ∙А, а при четырех модулях – до 60.

Виды нагрузок, подключаемых к РЩ, уясняются по надписям на рис. 3.3. Часть нагрузок связана с наличием управляющего вычислительного комплекса на микропроцессорной основе (ЦП, ОК, КС, АРМы), другая часть носит традиционный для систем ЭЦ характер (освещение, связь, релейные устройства, обогрев приводов, рельсовые цепи, приборы кодирования и др.). Цепи обогрева стрелочных электроприводов подключаются к изолирующему трансформатору ИТ4 мощностью 1 кВ∙А.

Схема разводки электропитания по приборам АРМ ДСП приведена на рис. 3.4. Аналогичным образом она выполняется на других автоматизированных рабочих местах. При этом АРМ ШН не имеет резервного комплекта и аудиоколонок. Для питания розеток АРМ ПТО, АРМ МУ, расположенных не в здании поста ЭЦ, используются жилы кабеля, подключенные к автомату QF12 через изолирующий трансформатор ИТ3 мощностью 1 кВ∙А.

Рис. 3.4. Схема разводки электропитания АРМ ДСП

В ряде случаев требуется установка дополнительных приборов в цепях включения нагрузок, обеспечивающих получение частных номиналов напряжений. Так, в компоновочных шкафах объектных контроллеров предусматриваются следующие дополнительные источники для питания: PSU-51 – стрелочных электроприводов, PSU-61 – светофорных ламп, PSU-71 – релейных ОК. Источники PSU-51 и PSU-61 вырабатывают переменное напряжение тех значений, которые необходимы для работы управляемых ими объектов. Максимальная мощность одного блока PSU-51 составляет 1,5 кВ∙А, блока PSU-61 – 2,3. Переменное напряжение с источников подается непосредственно на платы соответствующих ОК. Источник PSU-71 (мощностью 0,3 кВ∙А) вырабатывает напряжение 24 В постоянного тока, которое используется как для включения реле, так и для питания логики всех объектных контроллеров. Постоянное напряжение вначале поступает на порт платы ОСТ концентратора связи (КС), а затем разводится по портам ОК.

При этом каждый источник PSU-71 обслуживает одну полку (сабрек) компоновочного шкафа. Необходимое коли-чество блоков PSU определяется расчетом. Пример расположения ОК, КС и блоков PSU-71 с разводкой питания в од-
ном компоновочном шкафу показан на рис. 3.5.

Другой пример решения частной задачи, связанной с питанием внепостовых схем, приведен на рис. 3.6. Здесь преобразование переменного напряжения (с полюсами ПХЛ, ОХЛ) в постоянное (с полюсами ППЛ, ПМЛ), необходимое для линейной цепи, вынесено за пределы РЩ.

Рис. 3.6. Схема электропитания внепостовых цепей


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: