Vliv vyšších harmonických napájecích zdrojů zab. zařízení na bezpečnou funkci reléových dohlížecích obvodů žárovek světelných návěstidel

Podobné dokumenty
Bezpečné elektronické interfejsy jako náhrady relé I. skupiny bezpečnosti

Technická koncepce inovovaných výstražníků LED firmy Betamont Zvolen

Koncept bezpečnosti bezpečného elektrooptického dohlížecího obvodu železničního návěstidla s výkonovými svítivými diodami

Koncept spolehlivého kvazibodového spouštěcího prvku výstrahy PZS

Náhrada dvouvláknové žárovky červených světel výstražníku PZS LED. technologií

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Elektronické doplňky reléových přejezdových zabezpečovacích zařízení

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Účinky měničů na elektrickou síť

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Návrh frekvenčního filtru

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VII. Technické inovace PZS firmy První SaZ Plzeň a.s.

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Oscilátory Oscilátory

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

T E C H I C K É P O D M Í K Y TP SZd HK 1/94

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Pojistka otáček PO 1.1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Konvenční vlakové zabezpečovače v železničním provozu na síti SŽDC historický vývoj a současný stav

AŽD Praha s.r.o. K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX ZČU Plzeň. LED svítilna LLA-2

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Historický vývoj elektronizace zabezpečovacích zařízení u ČSD a ČD

T E C H I C K É P O D M Í K Y TP SZd HK 2/94

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Napájení krokových motorů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Malé napájecízdroje pro ž elezničnízabezpečovací zařízení

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VI. Inovace PZS firmou První SaZ Plzeň

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Limity odolnosti starých a perspektivních KO vůči ohrožujícímu proudu. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Martin Leso, Ph.D.

Polovodičové usměrňovače a zdroje

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Měření a automatizace

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Měřící přístroje a měření veličin

VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva MEDLOV TESPO engineering s.r.o.

Detektory poruchového elektrického oblouku v sítích NN. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL v Praze

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Teorie a praxe detekce lomu kolejnice. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o.

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Usměrňovač. Milan Horkel

Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Experiment s FM přijímačem TDA7000

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

MDT TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Přenosová technika 1

AŽD Praha s.r.o. VLAKOVÝ ZABEZPEČOVAČ LS06 Technické vlastnosti. Seminář ZČU Plzeň K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě V.

PNOZ s3. CZ Návod k použití

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU MĚNIČE EZ2 T č.v TP SM HK 01/2006 SKP

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

AŽD Praha s.r.o. Plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení AŽD ESA33. Panel EIP. (Elektronic Interface Panel)

Transkript:

Předložený příspěvek tématicky navazuje na příspěvek o názvu Bezpečné elektronické interfejsy jako náhrady relé I. skupiny bezpečnosti ze semináře K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě V 25.5.2010. http://www.fel.zcu.cz/infoakce/seminar_de_2010.aspx Vliv vyšších harmonických napájecích zdrojů zab. zařízení na bezpečnou funkci reléových dohlížecích obvodů žárovek světelných návěstidel 1. Úvod. Doc. Ing. Ivan Konečný CSc. ZČU Plzeň Mimo nově provozované hybridní a plně elektronické zabezpečovací systémy probíhá u starších provozovaných zabezpečovacích zařízení využívající reléové technologie inovace jejich funkčních bloků elektronickými prvky, resp. elektronickými funkčními bloky. Účelem předloženého příspěvku je upozornění na některé možné potenciálně nebezpečné stavy, které mohou nastat při neuvážených inovacích dílčích obvodů a funkčních bloků klasických reléových zabezpečovacích zařízení. V závěru příspěvku [1] z loňského semináře byly naznačeny problémy, které mohou vzniknout při inovacích původně reléových interfejsů jejich elektronickými ekvivalenty. Obdobné problémy mohou vzniknout při inovacích napájecích zdrojů, které slouží k napájení typových reléových návěstních obvodů světelných návěstidel. V další části příspěvku je stručně popsána výše naznačená problematika. 2. Napájecí a dohlížecí obvody světelných návěstidel v reléových technologiích. Koncem 50-tých let minulého století počala být v souvislosti s modernizací zabezpečovacích zařízení na hlavních tratích ČSD nasazována v masovém měřítku do provozu reléová zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly, kterými byly nahrazována do té doby nejrozšířenější elektromechanická zabezpečovací zařízení s mechanickými návěstidly. Tehdy zavedené typové zapojení pro napájení a bezpečné dohlížení rozsvícené návěstní žárovky je principielně naznačeno na obr.1.

S funkcí obvodu podle obr.1. je většina zabezpečovacích techniků seznámena, proto není dále podrobně popisována. Princip bezpečné kontroly rozsvícení návěstní žárovky je založen na detekci dvoucestně usměrněného proudu, který napájí návěstní žárovku můstkovým usměrňovačem, v jehož diagonále je zapojeno proudové relé první skupiny bezpečnosti (N). Přestože je zapojení podle obr.1. jednoduché a průhledné byl po několika letech od jeho zavedení a všeobecného nasazení v zapojení identifikován Doc. Jelínkem působícím na tehdejší VŠD v Žilině potenciálně nebezpečný stav podrobně popsaný např. v lit. [2] a schématicky naznačený rovněž na obr.1. Při přerušení kterékoliv z usměrňovacích diod v můstku (což je uvažovaná porucha ve smyslu platných norem) dojde k jednocestnému usměrnění napájecího proudu, což vyvolá přesycení magnetického obvodu napájecího transformátorku návěstní žárovky a nárůstu jeho magnetizačního proudu. Případné přepálení vlákna návěstní žárovky pak není v použité schematice detekováno, což vede k hazardnímu stavu. V lit. [2] bylo navrženo několik možných řešení, jak lze tento hazardní stav odstranit. V praxi bylo z předložených návrhů vybráno modifikované zapojení, které popsaný hazardní stav odstranilo, které je principielně naznačeno na obr.2. a které se používá doposud. Při principielním návrhu bezpečného napájecího a dohlížecího návěstního obvodu podle obr.1., resp. po jeho modifikaci podle obr.2. se vycházelo z dále popsaných předpokladů, které zajišťují jeho bezpečnou funkci (které byly v době návrhu bezpečným způsobem zajištěny): Napájení návěstního obvodu je zajištěno ze všeobecné sítě 220V/50Hz, nebo z náhradních rotačních generátorů Síťové napájecí napětí, resp. výstupní napětí z rotačního generátoru a jeho kmitočet se v žádném z uvažovaných stavů nezvýší od své jmenovité hodnoty o více než 10% Tvar napájecího napětí je harmonický (sinusový) s minimálním tvarovým zkreslením, které vede ke vzniku vyšších harmonických Kapacitní a svodové proudy metalického vedení leží dostatečně hluboko pod proudem odpadu proudového kontrolního relé Magnetizační proud návěstního transformátorku je dostatečně nízký a jeho magnetizační indukčnost je zvolena tak, že částečně kompenzuje kapacitní proud vazebního vedení Případné zkraty v návěstním obvodu vedou k přepálení tavné pojistky F1

Od začátku 80-tých let minulého století se počaly v řadě aplikací napájecích obvodů zabezpečovacích zařízení (např. pro napájení kolejových obvodů) nahrazovat původní náhradní zdroje s rotačními generátory elektronickými zdroji, později se začaly používat elektronické zdroje pro bezvýpadkové napájení zabezpečovacích zařízení (UPS). V další části příspěvku bude naznačeno, zda jsou splněny v případě modernizovaných napájecích zdrojů předpoklady pro bezpečnou funkci výše popsaných návěstních obvodů, případně jak je lze bezpečně zajistit. 3. Používané možnosti napájení reléových dohlížecích obvodů světelných návěstidel elektronickými zdroji Počátkem 80.tých let min. století byly v odvětví zabezpečovací techniky u ČSD náhradní rotační zdroje postupně nahrazovány elektronickými zdroji. Jedno z používaných zapojení je principielně naznačeno na obr.3. Elektronický zdroj podle obr.3. je tvořen výkonovým zdrojem obdélníkového signálu s vysokým obsahem lichých harmonických základního kmitočtu. Vyšší harmonické kmitočty jsou odstraněny filtrací sériovým rezonančním obvodem LC tak, aby na výstupu byl harmonický signál o kmitočtu 50Hz s minimálním podílem vyšších harmonických. Jestliže je bezpečným způsobem zajištěno, že nedojde k poruchovému nárůstu výstupního napětí o více než 10% a k poruchovému nárůstu vyšších harmonických, lze toto řešení považovat za ekvivalentní s řešením podle obr.2. Ze zapojení podle obr.3. je zřejmé, že jeho nevýhodou je technologicky náročná realizace výkonového sériového rezonančního obvodu LC, který musí být navržen s ohledem na co možná minimální impedanci v rezonanci. Výše uvedené zapojení bylo bezpečným způsobem realizováno v některých zdrojích ze sortimentu bývalých SZ dílen Hradec Králové. Další obvodové řešení elektronických zdrojů pro bezvýpadkové napájení (UPS) vychází z technologických pokroků v součástkové základně výkonové elektroniky, které umožnily generaci výkonového harmonického signálu na principu impulsní šířkové modulace (PWM). Zdroje na principu PWM pracují s vyšším impulsním pracovním kmitočtem (v současné době jednotky až desítky khz) a harmonický signál o kmitočtu 50Hz vzniká integrací šířkově modulovaných impulsů PWM na výstupní výkonové dolní propusti LC výkonového zdroje. Vzhledem k odlišnému spektrálnímu rozložení výstupního generovaného signálu, kde se vyšší harmonické složky přesouvají o jeden až dva řády výše, než je generovaná základní

harmonická složka výstupního signálu je praktická realizace dolní propusti LC vzhledem k relativně vysokému meznímu kmitočtu DP bezproblémová. Zdroje tohoto typu se vyznačují vysokou účinností, malými rozměry a regulací výstupního napětí ve zpětnovazební smyčce. Příklad zapojení návěstního obvodu buzeného zdrojem UPS s PWM je principielně naznačen na obr.4. Jestliže prověříme naznačené zapojení podle obr.4. zda splňuje bezpečnostní kritéria definované v zapojení podle obr.2. zjistíme, že v případě konvenčních zdrojů UPS dodávané pro běžné průmyslové aplikace tomu tak není. Při uvažované poruše, jakou je přerušení kondenzátoru C ve výstupní dolní propusti zdroje dojde ke zvýšení podílu vyšších harmonických na výstupu zdroje. Zvýšením podílu vyšších harmonických ve výstupním napětí zdroje může dojít ke zvýšení kapacitního proudu ve vazebním vedení do takové míry, že při přerušení vlákna návěstní žárovky nedojde k poklesu odebíraného proudu pod proud odpadu detekčního proudového relé, takže není detekována porucha návěstní žárovky. Při uvažované poruše, kterou je jakákoliv jednoduchá porucha prvků zpětnovazební smyčky, kterou je regulována hladina výstupního napětí zdroje může dojít k nedetekovanému zvýšení úrovně výstupního napětí nad předpokládanou toleranci +10% což může rovněž vést ke vzniku potenciálně nebezpečného hazardního stavu. Výše popsané hazardní stavy, které mohou nastat uvažovanými poruchami na výstupech komerčních UPS zdrojů byly v případě odpojení kondenzátoru ve výstupním filtru UPS ověřeny jednak změřením spektra výstupního signálu pomocí spektrálního analyzátoru, jednak praktickou simulací poruchy v návěstním obvodu podle obr.4. Zde neuvedený spektrální diagram ilustruje vyšší harmonické složky ve výstupním napětí zdroje UPS po odpojení kondenzátoru výstupního filtru. Praktickým měřením výstupního proudu ze zdroje do zátěže tvořené návěstním obvodem při zapojeném a po odpojení kondenzátoru ve výstupním filtru konvenční UPS které bylo provedené v laboratoři firmy Signalmont Hradec Králové se prokázal hazardní stav detekčního proudového relé při délkách vazebního vedení od 0m až do 1200m. Výsledky

měření jsou zpracovány tabelárně v tabulkách tab.1. a tab.2. V tabulce tab.1. jsou prezentovány výsledky měření výstupních proudů do zátěže tvořené standardním návěstním obvodem podle obr.4. při připojené a rozpojené zátěži tvořené návěstní žárovkou v bezporuchovém stavu napájecího zdroje, kdy výstup zdroje generuje napětí harmonického průběhu s úrovní 225V. Měření je provedeno pro délku standardního párovaného vazebního návěstního kabelu 1200m, 600m a 0m. Délka kabelu [m] 1200 600 0 Odebíraný výstupní proud 112 120 108 ze zdroje [ma] připojená Odebíraný výstupní proud 8 9.5 9.5 ze zdroje [ma] rozpojená Proudové relé odpadlé Proudové relé odpadlé Proudové relé odpadlé TAB.1. Z naměřených hodnot je zřejmé, že odebíraný výstupní proud ze zdroje při rozpojené zátěži (žárovce) se pohybuje do 10mA, což je hluboce pod jmenovitým proudem odpadu použitého proudového relé. Rovněž stojí za povšimnutí, že magnetizační indukčnost použitého návěstního transformátorku ST3/R je zvolena optimálně ve smyslu kompenzace kapacitního proudu návěstního kabelu. V následující tabulce tab.2. jsou prezentovány výsledky téhož měření při poruchovém odpojení kondenzátoru C na výstupní dolní propusti napájecího zdroje s PWM. Délka kabelu [m] 1200 600 0 Odebíraný výstupní proud 173 186 123 ze zdroje [ma] připojená Odebíraný výstupní proud 134 147 145 ze zdroje [ma] rozpojená Proudové relé přitažené Proudové relé přitažené Proudové relé přitažené TAB.2. Provedené měření jednoznačně potvrdilo, že vyšší harmonické kmitočty ve spektru napájecích zdrojů s PWM modulací při uvažované poruše jediné součástky výstupního filtru vedou ke vzniku hazardního stavu. Z měření rovněž vyplývá zajímavý poznatek, že vyšší harmonické kmitočty ve výstupním spektru vedou ke zvýšení ztrát v napájecím transformátorku ST3/R, což vysvětluje vysokou hodnotu odebíraného proudu naprázdno při přímém připojení návěstního obvodu ke zdroji. 4. Možnosti odstranění popsaných hazardních stavů Z koncepčního hlediska je nejlepší řešení se při návrhu elektronických napájecích zdrojů řídit zásadami železniční zabezpečovací techniky a vyvarovat se tak popsaným hazardním stavům. Jako příklad takového postupu lze uvést elektronický zdroj BZS-R96/S vyvinutý firmou Signalmont HK, který je vybaven bezpečnými dohlížecími obvody úrovně, kmitočtu a tvaru výstupního napětí, kterými jsou popsané hazardní stavy eliminovány.

Jako další možné řešení lze uvést doplnění konvenčních UPS alespoň o bezpečný dohled napěťové hladiny na výstupu spojený např. s modifikací výstupního filtru LC s využitím součástí s vestavěnou bezpečností (např. speciálně konstruovaná tlumivka ve spojení se čtyřvývodovým kondenzátorem ve smyslu normy ČSN EN 50 129). Takové řešení ovšem pouze odstraňuje důsledky nekoncepčního řešení popsané problematiky. 5. Závěr V příspěvku je popisným způsobem upozorněno na problémy, které mohou vést k hazardním stavům ve stávajících obvodech a funkčních blocích konvenčních reléových zabezpečovacích zařízeních v případech, kdy jsou nekoncepčně inovovány bez prověření možných důsledků těchto inovací. Je zapotřebí se zamyslet nad tím, že to, že se (zatím) potenciálně nebezpečná porucha popsaného typu nevyskytla neznamená, že k takové poruše s případnými vážnými důsledky v budoucnosti nemůže v provozovaných zařízeních dojít. Popsaný problém je do jisté míry analogický s problémem, který je popsán v lit. [2] a který byl řešen v 60.tých letech minulého století. Literatura: [1] Konečný I. : Bezpečné elektronické interfejsy jako náhrady relé I. skupiny bezpečnosti (příspěvek na semináři K aktuálním problémům. V ) ZČU FEL Plzeň 2010 [2] Jelínek L. : Zapojení světelných návěstidel (Doktorská disertační práce ) VŠDS KBS Žilina 1983