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公开(公告)号:CN118011076A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410212898.2
申请日:2024-02-27
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC: G01R19/165 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种轨道电路故障判定方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取钢轨侧引接线上的电流值,电流值包括第一引接线上的第一电流值和第二引接线上的第二电流值,第一引接线与钢轨侧靠近电缆侧一端的第一轨道连接,第二引接线与钢轨侧远离电缆侧一端的第二轨道连接;判断第一电流值和第二电流值的差值是否在第一预设范围内;若否,判断钢轨侧是否出现包括相邻区段频率的电流;若是,初步判定轨道电路出现绝缘破损故障。本发明通过判断第一电流值和第二电流值的差值是否在第一预设范围内,并判断钢轨侧是否出现相邻区段频率的电流,可以及时判定轨道电路发生的故障类型,能更便捷地识别风险并对轨道电路进行维护。
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公开(公告)号:CN116338389A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310265549.2
申请日:2023-03-13
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种放电管可靠性测试电路、装置及方法,所述测试电路包括电源、升压调压电路、整流电路、时间控制电路、一个或多个测试回路以及上位机,所述电源与升压调压电路连接,所述升压调压电路与整流电路连接、所述整流电路与时间控制电路连接,所述时间控制电路与一个或多个测试回路连接,所述一个或多个测试回路均与上位机连接,其中,所述时间控制电路用于控制一个或多个测试回路中被测器件在连续测试过程中的间隙时间;所述上位机用于获取一个或多个测试回路中被测器件的导通次数和绝缘状态,并对被测器件进行可靠性评估。上述测试电路能够通过获取累计导通次数和绝缘性能对被测器件的可靠性进行评估,使得测试过程更加方便、高效。
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公开(公告)号:CN116208257A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310226358.5
申请日:2023-03-09
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 , 中国铁路通信信号股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应答器运动控制系统及设备。应答器运动控制系统包括:测试车辆,轨道,气动马达和应答器,测试车辆放置在轨道上,轨道沿第一方向延伸,气动马达带动测试车辆沿第一方向移动;测试车辆还包括可升降车架和承载结构,可升降车架与承载结构连接,可升降车架带动承载结构升降,承载结构承载应答器。通过气动马达调节测试车辆的移动,并通过可升降车架调节应答器与外部应答器之间的间距,进而检测车辆移动过程中车载设备与外部应答器之间的信息传输效果,避免产生额外的电磁干扰,影响测试效果。
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公开(公告)号:CN114720779B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210503714.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 , 石家庄铁道大学
Abstract: 本发明公开了一种相位可控的弓网离线电磁骚扰模拟系统及测试方法,包括模拟装置和测试装置,所述模拟装置包括交流电源、相位控制器和模拟升降工装置,所述测试装置包括天线、示波器以及频谱仪;本申请中相位控制器采集电压探头测量的接触线和受电弓之间的电压信号和流过弓网之间的电流信号,并对信号的相位进行判断,在设定的相位发出驱动信号控制受电弓的上下运动,同时向多通道示波器发送触发信号,示波器同时采集电压探头测量的接触线和受电弓之间的电压信号、流过弓网之间的电流信号和天线接收到的电弧辐射电磁波信号,频谱仪采集电磁辐射信号和示波器采样信号进行对比分析,使得相位可控,便于弓网离线电磁骚扰特性的全面研究。
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公开(公告)号:CN114720779A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210503714.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 , 石家庄铁道大学
Abstract: 本发明公开了一种相位可控的弓网离线电磁骚扰模拟系统及测试方法,包括模拟装置和测试装置,所述模拟装置包括交流电源、相位控制器和模拟升降工装置,所述测试装置包括天线、示波器以及频谱仪;本申请中相位控制器采集电压探头测量的接触线和受电弓之间的电压信号和流过弓网之间的电流信号,并对信号的相位进行判断,在设定的相位发出驱动信号控制受电弓的上下运动,同时向多通道示波器发送触发信号,示波器同时采集电压探头测量的接触线和受电弓之间的电压信号、流过弓网之间的电流信号和天线接收到的电弧辐射电磁波信号,频谱仪采集电磁辐射信号和示波器采样信号进行对比分析,使得相位可控,便于弓网离线电磁骚扰特性的全面研究。
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公开(公告)号:CN114421912B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210321672.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
Abstract: 本发明适用于通信相关领域,提供了一种应答器传输模块七阶带通滤波电路,所述滤波电路包括一阶支路、二阶支路、三阶支路、四阶支路、五阶支路、六阶支路以及七阶支路,所述滤波电路中的一阶支路到七阶支路依次串联相连。本发明提供的带通滤波电路的通带为3.8MHz~4.7MHz相比原有滤波电路具有更窄的通带带宽,阻带衰减小于‑50dB,具有较为良好的抑制度。在接收信号后,通过该滤波电路滤除掉除3.8MHz~4.7MHz以外的干扰信号,越窄的通带带宽保证滤除的干扰信号越多,同时过渡带陡峭,能有效滤除过渡带的干扰信号,便于应答器传输模块更好的解调FSK信号。
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公开(公告)号:CN114598291A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210336180.5
申请日:2022-04-01
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC: H03H7/01
Abstract: 本发明适用于通信相关技术领域,提供了一种应答器传输单元六阶带通滤波电路,所述滤波电路包括:一阶电路、二阶电路、三阶电路、四阶电路、五阶电路以及六阶电路;所述滤波电路中的多阶电路依次串联。相比原有滤波电路其通带带宽3.8MHz~4.7MHz,上述滤波电路具有更窄的通带带宽,有效滤除干扰信号,阻带衰减到‑100dB左右,有着更好的抑制度。BTM设备上行链路信号中心频率为4.234MHz±175KHz,频偏±282KHz,经过六阶带通滤波电路滤除干扰信号,得到频率范围为3.8MHz~4.7MHz的信号,便于应答器传输单元更好的解调FSK信号。
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公开(公告)号:CN114421912A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210321672.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
Abstract: 本发明适用于通信相关领域,提供了一种应答器传输模块七阶带通滤波电路,所述滤波电路包括一阶支路、二阶支路、三阶支路、四阶支路、五阶支路、六阶支路以及七阶支路,所述滤波电路中的一阶支路到七阶支路依次串联相连。本发明提供的带通滤波电路的通带为3.8MHz~4.7MHz相比原有滤波电路具有更窄的通带带宽,阻带衰减小于‑50dB,具有较为良好的抑制度。在接收信号后,通过该滤波电路滤除掉除3.8MHz~4.7MHz以外的干扰信号,越窄的通带带宽保证滤除的干扰信号越多,同时过渡带陡峭,能有效滤除过渡带的干扰信号,便于应答器传输模块更好的解调FSK信号。
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公开(公告)号:CN116344294A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310254545.4
申请日:2023-03-07
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种气体放电管,属于放电管技术领域,气体放电管包括电极、陶瓷管壁和电子粉;电极包括外电极和内电极,内电极侧壁与外电极内侧壁固定连接,外电极与陶瓷管固定密封连接,内电极为凹槽状,内电极的凹槽开口远离外电极设置,电子粉粘结在内电极凹槽底壁上。本发明的气体放电管采用凹槽设置的内电极与网格粘附的电极粉设置能够有效降低电极粉末的飞溅概率,同时耐高温的内电极设置能够避免金属液滴的形成。内电极的凹槽设置,避免了避免电极液与电极粉积累堆积形成导电带,避免放电管长期处于短路状态。采用本发明的放电管不会发生故障短路失效,有效延长放电管使用寿命。
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公开(公告)号:CN115949850A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211362150.8
申请日:2022-11-02
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 , 石家庄铁道大学
IPC: F16M11/06 , F16M11/18 , F16M13/02 , F16H37/12 , F16H25/20 , H02K7/116 , H02K7/10 , B08B1/00 , B08B1/04 , H04N23/695 , H04N7/18 , E02F9/00
Abstract: 本申请涉及远程监测技术领域,尤其是涉及一种远程控制的监测系统,包括摄像头及安装座,安装座包括安装盒体,安装盒体内设有开口向上的安装腔,安装腔的开口处设有用于安装摄像头的安装板,安装腔内设有用于调节安装板倾斜角度的调节组件;安装板上还设有用于对摄像头镜头进行清洁的清洁组件。通过上述构造,使得通过调节组件能够调节安装板的倾斜角度,实现对摄像头的拍摄角度进行调节;通过清洁组件能够对摄像头镜头进行刷扫,从而保证摄像头拍摄的清晰度。
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