1 电磁诱导尺 ZR--DCYDC-XXX 1 XXX表示定位的长度;2 CN箱 ZR-CN01 1;3 MD箱 ZR-MD01 1 超过155米适用;4 EN箱 ZR-EN01 1;5 诱导尺支架 ZR--ZJ 2米一个;6 诱导尺夹具 ZR--JJ 2米一个;7 诱导尺引线电缆 RVVSP32*0.5 CN箱到地面电气柜内的引线转换器距离;8 诱导尺拉紧装置 ZR--LJZZ-4 4 一根配4套;9 信号线 RVVP3*1.5 信号传输,选配。
通过安装更多组数的接收线圈,并使其接收信号相位差成一定值,对所获取的多路信号进行信号处理后再叠加,理论上可以得到精度更高的速度和位置脉冲。但是,多路接收信号叠加方案提高系统精度作用有限,并有其局限性。首先是接收线圈的差异会使得位置脉冲占空比不一致,信号叠加后造成位置和速度的波动,产生检测误差。其次,随着接收线圈组数的增加,接收线圈变得体积庞大而复杂,容易受到安装空间的制约,限制其应用场合。同时,系统可靠性也会降低,一旦一组接收线圈发生故障,整个测速定位系统工作便会发生异常。而且当接收线圈组数增加到一定程度后,因为接收线圈的工艺或成本等因素的影响,会使得进一步提高精度成为瓶颈。
交叉感应环线(电磁诱导尺)定位测速方式地形适应性好、成本低、维护简单、可靠性好,是一种很高的磁浮列车定位测速解决方案。通过对不同的通信方式和定位测速方式对比可以看出,ZR-EIR-60,感应环线(电磁诱导尺)方式通信和定位测速对抗干扰性好、环境适应性强、可靠性高、成本较低。若车地通信和列车定位测速都使用感应环线(电磁诱导尺)系统还能够将两套系统结合到一起,进-步集成设备,降低成本。因而采用感应环线(电磁诱导尺)方式实现磁浮列车通信和定位测速是一种合适的方案。
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