相敏轨道电路论文-秦洁心,黄鸿,林伟欣,包莉,张辉

相敏轨道电路论文-秦洁心,黄鸿,林伟欣,包莉,张辉

导读:本文包含了相敏轨道电路论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:相敏轨道电路,牵引电流,有效值,初始相位

相敏轨道电路论文文献综述

秦洁心,黄鸿,林伟欣,包莉,张辉[1](2019)在《FFT在25Hz相敏轨道电路信号处理上的应用》一文中研究指出采集25Hz相敏轨道电路信号,通过这个信号来判断轨道的占用情况。FFT是离散傅里叶变换的快速算法,可以将一个信号从时域变换到频域。本文主要研究FFT算法在25Hz相敏轨道电路信号处理上的应用。传统铁路系统采用交流双元双位继电器采集25Hz相敏轨道电路上的信号,来判断轨道的占用情况。新一代全电子计算机联锁系统,基于数字信号处理技术,对25Hz相敏轨道电路上的信号进行采集和处理,并将处理结果作为判断轨道占用状态的依据,发送给后(本文来源于《电子世界》期刊2019年19期)

王宁[2](2019)在《25Hz相敏轨道电路故障分析》一文中研究指出作为信号设备室外叁大件之一,轨道电路在保证行车安全、提高运输效率、传递行车信息等方面起到了不可替代的作用。25Hz相敏轨道电路具有设备简单,工作稳定,应变速度快,便于维修,防雷性能良好等特点,目前在电气化铁路上有90%的车站采用25Hz相敏轨道电路,因此,25Hz相敏轨道电路成为电气化铁路站内轨道电路的首选。(本文来源于《四川水泥》期刊2019年08期)

金永亮[3](2019)在《25 Hz相敏轨道电路调整方法探讨》一文中研究指出轨道电路是构成铁路信号联锁系统的重要基础设备,能监督线路的占用情况,反映列车运行的位置。25 Hz相敏轨道电路因设备简单耐用、电路结构清晰及故障率低等优点,被广泛应用于电气化区段。因此,结合现场多次调整试验,设计出一套快速、精确的调整方法,为联锁试验的顺利进行奠定了基础,确保了车站的正点开通。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年06期)

王玉,刘伟宁,李辉,耿燕[4](2019)在《基于DSP的25Hz相敏轨道电路接收设备的研究和实现》一文中研究指出为提高接收设备的抗干扰能力,设计了一种新的基于DSP的25Hz相敏轨道电路电子接收设备,包括硬件及软件的设计,增加了相应的滤波措施,并对接收设备进行了测试。测试结果表明,该接收设备的抗干扰能力得到了有效提高。(本文来源于《铁道通信信号》期刊2019年05期)

李永霞[5](2019)在《铁路信号25Hz相敏轨道电路故障分析》一文中研究指出随着中国高速铁路的发展,铁路信号系统也逐步完善,其中铁路信号轨道电路是铁路运行控制系统的基础设备之一,在保障列车运行安全上有重要的作用。轨道电路可以检查该区段是否有车占用,同时检查钢轨是否完整,向列车传递信息。铁路信号维修工人在维修现场会遇到各种故障现象,如果不及时处理,会危及列车行车安全,也会影响铁路运输效率。本文对25Hz相敏轨道电路的基本原理和常见故障类型进行分析,希望对现场故障预测和处理有帮助。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年04期)

刘国先,张旭东[6](2019)在《25Hz相敏轨道电路改善分路特性的方法》一文中研究指出分析了客专站内25Hz相敏轨道电路分路不良的主要原因,在大量试验的基础上,总结了改善分路特性的调整方法。(本文来源于《铁道通信信号》期刊2019年02期)

郑云水,牛行通,康毅军[7](2018)在《蝙蝠算法优化模糊神经网络的25Hz相敏轨道电路故障诊断研究》一文中研究指出针对传统25Hz相敏轨道电路故障诊断网络求解时收敛速度慢、诊断精度不高的问题,提出智能蝙蝠算法(BA)与模糊逻辑理论(FS)、神经网络(NN)相融合的BA-FNN模型,优化网络参数,对25Hz相敏轨道电路进行故障诊断。考虑到轨道电路特征参数的不确定性、模糊性,运用模糊逻辑理论对轨道电路特征参数进行模糊化预处理;为了克服传统的BP算法存在易陷入局部极小点和速度收敛慢等问题,引入蝙蝠算法,模拟蝙蝠的飞行过程对模糊BP网络的相关参数进行优化;建立最优BA-FNN模型用于网络诊断。仿真结果表明,相对于GA-FNN、PSO-FNN比较算法模型,BA-FNN模型不仅学习训练次数明显减少,训练时间缩短,且寻优精度较高,可有效提高25Hz相敏轨道电路故障诊断的精度。(本文来源于《铁道学报》期刊2018年12期)

刘军[8](2018)在《JXG-50S型相敏轨道电路接收器自动测试台》一文中研究指出针对目前地铁、城市轻轨上应用的50Hz相敏轨道电路接收器电气特性指标测试复杂的问题,提出了研制相敏轨道电路接收器自动测试台的解决方案。介绍测试台的结构、性能和应用特点。经测试该测试台性能稳定可靠,并在检修所、地铁、轻轨公司等得以应用。(本文来源于《铁道通信信号》期刊2018年08期)

程忆佳[9](2018)在《特殊25Hz相敏轨道电路信号集中监测设计》一文中研究指出在轨道区段中存在一种室外有分割而联锁按一个区段处理的特殊情况,会造成集中监测系统因采集轨道电路开关量和模拟量不匹配而发生误报警的问题。归纳总结了出现此类区段的3种典型场景,分析了出现误报警的原因,并提出了对应解决措施,对今后其他类似情况具有参考意义。(本文来源于《铁道通信信号》期刊2018年06期)

牛行通[10](2018)在《基于蝙蝠算法的模糊神经网络25Hz相敏轨道电路故障诊断研究》一文中研究指出铁路运输作为主要的运输方式之一,其安全性与可靠性问题得到了普遍关注。25Hz相敏轨道电路作为铁路运输设备的基础组成部分,大部分都在铁路站内使用。如果发生故障,会延迟列车运行,降低运营效率,甚至会导致安全事故。因此,其工作状态与性能对铁路的运营效率及保证人员安全至关重要。目前,25Hz相敏轨道电路设备的故障诊断存在效率低、准确性不高,且依靠维修人员的工作经验进行判断与故障定位,随着铁路行业飞速发展,其维护手段与诊断方式不能够得到有效提高。因此,为了缩短设备的维修时间,快速、准确地定位故障原因,及时地进行维修尤为重要。有必要建立一种智能化的故障诊断方式,快速、准确地发现设备故障原因,提高维修效率。因此,本文提出一种IBA-FNN(Improved Bat Algorithm-Fuzzy Neural Network,改进蝙蝠算法-模糊神经网络)模型,对25Hz相敏轨道电路的故障诊断进行深入研究。论文主要完成以下内容:首先,在分析25Hz相敏轨道电路的工作原理的基础之上,针对不同的工作状态,分析站内25Hz相敏轨道电路的常见故障及其故障原因。通过对轨道区段特征模拟量分析,得到电压临界状态的计算值,应用于系统的报警输出。然后,结合本文的主要研究,得出25Hz相敏轨道电路故障诊断过程总体框图。其次,引入BA(Bat Algorithm,蝙蝠算法),对标准蝙蝠算法作了介绍,包括蝙蝠算法的基本思想、超强的回声定位行为、特点与基本步骤;为了验标准蝙蝠算法具有良好的寻优性能,通过标准测试函数对GA(Genetic Algorithm,遗传算法)、PSO(Particle Swarm Optimization,粒子群算法)、BA进行寻优性能的分析与比较。最后对BA进行改进,提出一种IBA(Improved Bat Algorithm,改进蝙蝠算法),并用标准测试函数验证改进算法的有效性。最后,根据模拟蝙蝠的飞行过程,用IBA优化模糊BP神经网络,构建出25Hz相敏轨道电路故障诊断的IBA-FNN模型结构,运用轨道电路训练样本对其仿真训练,便可得到IBA-FNN模型的诊断输出结果。通过对不同模型的比较表明:IBA-FNN模型不仅学习训练次数明显减少,训练时间缩短,且寻优精度较高,有效地提高了25Hz相敏轨道电路故障诊断的精度。(本文来源于《兰州交通大学》期刊2018-06-15)

相敏轨道电路论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

作为信号设备室外叁大件之一,轨道电路在保证行车安全、提高运输效率、传递行车信息等方面起到了不可替代的作用。25Hz相敏轨道电路具有设备简单,工作稳定,应变速度快,便于维修,防雷性能良好等特点,目前在电气化铁路上有90%的车站采用25Hz相敏轨道电路,因此,25Hz相敏轨道电路成为电气化铁路站内轨道电路的首选。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

相敏轨道电路论文参考文献

[1].秦洁心,黄鸿,林伟欣,包莉,张辉.FFT在25Hz相敏轨道电路信号处理上的应用[J].电子世界.2019

[2].王宁.25Hz相敏轨道电路故障分析[J].四川水泥.2019

[3].金永亮.25Hz相敏轨道电路调整方法探讨[J].通信电源技术.2019

[4].王玉,刘伟宁,李辉,耿燕.基于DSP的25Hz相敏轨道电路接收设备的研究和实现[J].铁道通信信号.2019

[5].李永霞.铁路信号25Hz相敏轨道电路故障分析[J].通讯世界.2019

[6].刘国先,张旭东.25Hz相敏轨道电路改善分路特性的方法[J].铁道通信信号.2019

[7].郑云水,牛行通,康毅军.蝙蝠算法优化模糊神经网络的25Hz相敏轨道电路故障诊断研究[J].铁道学报.2018

[8].刘军.JXG-50S型相敏轨道电路接收器自动测试台[J].铁道通信信号.2018

[9].程忆佳.特殊25Hz相敏轨道电路信号集中监测设计[J].铁道通信信号.2018

[10].牛行通.基于蝙蝠算法的模糊神经网络25Hz相敏轨道电路故障诊断研究[D].兰州交通大学.2018

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