朱玉芝
摘要:本文主要分析了地铁屏蔽门电气控制系统,然后阐述了地铁屏蔽门电气系统基本内容与地铁屏蔽门电气系统应用的重要作用,最后对系统组成、系统特点、控制屏蔽门运行系统进行总结与分析,从而实现地铁屏蔽门电气控制系统的安全稳定运行。
关键词:地铁;屏蔽门;电气控制系统
1、地铁屏蔽门电气系统基本概述
从当前地铁运行过程中不难看出,会形成较大活塞风,也就是说会有大量空气进入到地铁车站内,会将后方车站的风带直接带入到前方车站中,从而使得车站环境受到一定影响。活塞风会促使地铁在运行过程中,产生的热能,以及人体的能量直接传递到下一车站中,这在一定程度上会提升地铁车站空调能耗情況。基于此,在如今节能环保理念背景下,为保证地铁运行安全,可以将地铁屏蔽门电气系统应用到其中。通过该种方式,不仅可以在最大程度上保证地铁运行安全性与稳定性,同时还能使得地铁车站内环境得到有效保护。
2、地铁屏蔽门电气系统应用的重要作用
在地铁运行过程中可以看出,地铁屏蔽门电气系统的应用,能够实现对不同领域相关知识的结合,一般情况下,地铁屏蔽门电气系统会被应用在地铁站台,利用屏蔽门可以实现站台与列车之间的有效隔离,并通过对控制系统的应用,实现对屏蔽门开关的控制[1]。地铁在行驶过程中,会产生较为强大的活塞效应,地铁在进入站台时,乘客很有可能会被活塞风直接卷入到轨道中。通过地铁屏蔽门安装,以及屏蔽门电气系统的应用,可以实现对站台与隧道空间之间的有效隔离。地铁在进站过程中,列车门与屏蔽门之间确保相对,这样能够在一定程度上避免乘客远离安全区域,从而发生危险情况,防止乘客、物品等掉入到轨道中,进而实现地铁的正常、稳定运行。
3、地铁屏蔽门电气系统分析
3.1系统组成分析
地铁屏蔽门电气系统是由很多不同构件组成,比如,站台端头控制盒、就地控制盘、门机控制器、操作指示盘等。主控机往往是由接线端子、接口设备、控制配电回路等构成,该主控机能够实现对整个电气控制系统的指示,实现电气系统的正常运行。
3.2系统特点分析
对于地铁屏蔽门电气控制系统功能特点,本文主要从以下几点进行阐述与分析:
(1)控制功能分析。地铁屏蔽门电气控制系统由不同内容组成,比如,系统级、站台级、火灾模式以及手动操作控制等。其中手动操作控制具有先进性特点,但系统级相对较低,在地铁屏蔽门电气控制系统运行期间,需要做好优级操作,接着进行低级操作。系统级控制通常情况下主要是指,信号系统可以直接对屏蔽门进行控制,站台级控制往往是站务人员操作、地铁驾驶员操作形成,通过对就地控制盘的应用,能够实现对凭屏蔽门开关的有效操作,手动控制需要站务人员通过手动操作的方式控制屏蔽门开关。火灾模式主要是为防止地铁车站发生火灾,从而形成的一种功能模式。
(2)监视功能分析。主监视系统想要实现自身的安全稳定运行,需要得到监视单元控制器、门控单元以及电源系统的保障。各个环节通讯工作能够实现对不同屏蔽门单元信息的有效收集与整合,利用屏蔽门内部网络,实现收集信息共享,这对于后续地铁的安全稳定运行,以及系统正常运行而言具有重要意义。
3.3控制屏蔽门运行系统分析
在对控制屏蔽门运行系统的分析中,本文主要从以下几点进行分析:
(1)智能视频系统分析。智能视频系统从其具体的使用中就可以看出,属于行为视频系统,该系统的应用能够对不同异常情况的识别,使得安全监测的可靠性、安全性都可以得到提升。在如今地铁站台以及轨道安全保护系统运行中,需要将IVS的重要作用发挥出来,当出现异常情况时,该项技术会直接发出警报,也因此在铁路线网中也都得到普遍应用。在这一过程中,还要对视频技术进行合理应用,促使控制效果可以得到全面提升。因为使用的相关设备设施较为简单,这位成本控制工作带来更多便利[2]。如今该项技术已经成为地铁屏蔽门中经常使用的一种技术方式,即使可能会在外界因素影响之下,出现误报情况,但从总体角度分析,基本可以将各类需求满足。
(2)红外线束分析。一般情况下,会将红外线束设置在站台平面下方位置,红外线束需要与轨道轴线之间保持相互垂直。如果某些障碍物影响红外线束,那么会将其警报装置触发,此时工作人员会做好相关准备工作,实现对各类问题的有效处理。在此期间,可能会出现误报情况,比如,如果塑料袋等不明物体,或者不存在安全威胁的物体,在进入到轨道内之后,也同样会将警报系统触发。该项技术如果想要将自身最大价值与优势发挥出来,需要得到先进设备保障,并对成本问题进行全面考虑与分析。
结束语:
综上所述,地铁屏蔽门电气控制系统在保证地铁安全稳定运行,为乘客创造安全乘坐环境中发挥着重要作用。因此,对于地铁屏蔽门电气控制系统的具体组成情况、功能特点等要有正确认识,这样才能将系统优势发挥出来,实现系统正常运行,从而防止安全事故的发生,推动我国地铁事业朝着更好方向发展,为人们日常出行提供更多便利。
参考文献:
[1]昝义文.液压机传动系统及电气控制系统的设计[J].机械管理开发,2021,36(09):220-221+231.
[2]车先锁.电气控制系统的故障诊断与维修分析[J].电子技术,2021,50(08):80-81.