Urbalis888系统介绍-ATC课件_第1页
Urbalis888系统介绍-ATC课件_第2页
Urbalis888系统介绍-ATC课件_第3页
Urbalis888系统介绍-ATC课件_第4页
Urbalis888系统介绍-ATC课件_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2010年3月11日自动列车控制(ATC)系统介绍

Urbalis888-10/04/2023-P1目录ATC的组成ATC功能描述ATC原理ATC的接口-10/04/2023-P2ATC的组成-10/04/2023-P3ATC组成ATC系统由车载和轨旁两部分组成,车载部分包括车载控制器CC和驾驶室DMI接口,轨旁部分有区域控制器ZC,线路控制器LC,数据存储器DSU,编码器LEU和信标BEACON.ATCCCZCLCDSULEUDMIBEACON-10/04/2023-P4ATC组成车载ATC车载控制器CC(CarborneController):CC是车载ATC的核心部分,主要由核心编码处理器和输入输出模块组成,它们分别负责信息的安全处理和安全输入输出.DCS1DCS2DMIDMIBeaconantennaODOsensorsBeaconantennaODOsensorsI/OVIO2oo3I/OUNIVICNETWORKATOATPCORE-MPCATOATPCORE-MPCPlatformSCOPESIL-4VIO2oo3-10/04/2023-P5ATC组成轨旁ATC区域控制器ZC(ZoneController):ZC是轨旁ATC的重要组成部分,三取二结构机箱.

它与联锁系统相连,为ATC控制列车提供了轨旁变量信息.通常一条线由一个或多个ZC区域组成,这与线路上所需管理的变量的数量有关.DirectionoftravelDirectionoftravel1.Localisationreport2.Endofauthority+variantsofLS1,LS2,LS3,LS4,LS5ZC2ZC3ZC1LS2LS3LS4LS5LS6LS1VariantsofLS1VariantsofLS5-10/04/2023-P6ATC组成轨旁ATC线路控制器LC(LineController):LC是轨旁ATC的组成部分之一,三取二结构机箱,它负责管理临时速度限制和ATC软件的版本.它为整条线路服务,不受区域限制.-10/04/2023-P7ATC组成轨旁ATC数据存储器DSU

(DataStorageUnit):是轨旁ATC的组成部分之一,所有供CC下载的文件都存储在DSU中,这些文件分为两种:

ATC恒量数据(staticdata)和ATC软件.它为线路上所有的列车服务,不受列车模式限制.编码器LEU(LineSideElectronicUnit):在后备模式下,LEU从联锁系统提取轨旁信息,再将信息编码后传给安装在轨旁的信标Beacon,从而使经过的车辆能够读取这些信息.-10/04/2023-P8ATC组成轨旁ATC信标BEACON(EuroBaliseBeacon):根据功能的不同,信标又可分为重新定位信标,移动列车初始化信标,准确停车信标和固定列车初始化信标四种.

重新定位信标:根据信标的信息可以重新确定列车的位置.移动列车初始化信标:用两个重新定位信标可以对列车的编码里程计进行校准.-10/04/2023-P9ATC的功能描述-10/04/2023-P10ATC功能描述F1:保证运行安全轨道状态信息更新管理列车状态车辆位置报告计算自动保护区域AP管理轨道占用

管理列车的授权终点管理临时限速TSR(TemporalSpeedRestriction)控制列车速度-10/04/2023-P11ATC功能描述F2:保证乘客安全紧急停止区域(ESA)管理站台屏蔽门(PSD)和车门站台安全停靠(SafelyDocked)和安全制动(SafelyImmobilised)管理列车从站台出发F3:协助运营定义驾驶模式-10/04/2023-P12ATC功能描述F4:协助驾驶管理车站跳停(skipstation)管理扣车(trainhold)管理出发和到达时间-10/04/2023-P13ATC功能描述F1:保证运行安全轨道状态信息更新轨道状态信息更新由ZC来完成,它从联锁系统得到一些二进制输入从而定义运行方向,联锁区段占用状态和目标终点EOA.管理列车状态列车的实时状态是由CC来管理的,包括列车静止状态,列车运行方向,列车运行速度以及列车运行加速度等.当列车停止时,CC必须启用列车上的零速度指示器(ZeroVelocityIndicator).当列车的速度为未知时,CC必须启动紧急刹车并通知监控系统ATS.-10/04/2023-P14ATC功能描述F1:保证运行安全列车位置报告列车的位置报告是由CC利用重新定位信标来计算,CC把报告周期性的传给所在区域的ZC,从ZC接收到授权终点EOA,信号灯和道岔的信息.对于丢失的列车,列车只能在RM模式下由驾驶员来驾驶车辆前行,在其他模式下,CC必须启用紧急刹车并通知监控系统ATS.-10/04/2023-P15ATC功能描述F1:保证运行安全计算自动保护区域AP对于正常运行的列车,ZC从列车位置报告中得到车头和车尾位置以及车辆的当前运行速度,从而计算和及时更新AP区域.对于丢失的列车,ZC将以它丢失前的AP位置为基础,在它所在区段内生成NIAP区域用以保证列车安全,当列车重新建立通信并定位时,NIAP区域将一分为二,二者之间重新生成AP区域,这二个NIAP区域在某些特定条件下将会被删除,以保证列车更有效率的运行.-10/04/2023-P16ATC功能描述NIAPNIAPAPofTrainTrafficDirectionNIAPNIAPNIAPAPofTrainTrafficDirectionAPTrainBF1:保证运行安全LostTrain

TrainB-10/04/2023-P17ATC功能描述F1:保证运行安全管理轨道占用ZC通过列车位置信息来计算由ATP区段所组成的列车所占区域.当一个ATP区段上没有正在行驶的列车或者没有列车时,ZC必须把这个ATP区段信息(NTM)传给联锁系统.-10/04/2023-P18ATC功能描述F1:保证运行安全管理列车的授权终点ZC从联锁系统可得到道岔,信号机,进路,保护进路(Overlap)和缓冲区段(BufferZone)等一系列二进制输入,利用这些信息,ZC可以定义列车的运行方向,联锁区段占用状态,并独自或者在邻近ZC的帮助下计算出列车的授权终点.当ZC从CC收到列车的位置报告时,它将授权终点EOA和轨旁变量信息传给CC.-10/04/2023-P19ATC功能描述F1:保证运行安全管理列车的授权终点CC根据授权终点EOA和轨旁前方信号灯信息来计算列车的运行曲线.在AM,AMC或者MCS驾驶模式下,CC发送的位置报告中包含对前方信号灯的信号取消请求,ZC通过对信号灯,列车的方向以及和EOA的位置来判断是否向CBI发送此信号取消请求.SignalEOACBTCtrain

-10/04/2023-P20ATC功能描述F1:保证运行安全管理列车的授权终点当ZC计算授权终点EOA时,当遇到ZC区域的分界处时,所在区域的ZC从行驶方向上的邻近ZC处获得一个EOA的补充报告,从而计算出列车的授权终点.-10/04/2023-P21ATC功能描述F1:保证运行安全列车的管理临时限速TSR所有TSR都储存在轨旁ATC的线路控制器LC中,由监控系统ATS根据作出修改命令,然后CC可从LC中下载新的TSR数据.控制列车速度如果列车运行速度超过以下任何一个速度参数,CC将启动紧急刹车EB.列车最大许可速度轨道最大许可速度驾驶模式最大定义速度在CBTC模式下(MCS/AM/AMC/ATB):-PSR(PermanentSpeedRestriction)-TSR(TemporarySpeedRestriction)-BSR(BlockSpeedRestriction)-10/04/2023-P22ATC功能描述Train列车

EOAPSRTSRBSRF1:保证运行安全在CBTC模式下,列车的运行曲线必须考虑到以下三个速度限制参数,如下图:-10/04/2023-P23ATC功能描述F2:保证乘客安全紧急停止区域(ESA)紧急停止区域(ESA)由SPKS或ESP来启动,SPKS用于保护轨道工作人员的安全,ESP用于保护乘客和处理一些突发事件.当两者之一被启动时,所有此区域内的列车运动都将被禁止,区域外的列车也不可能进入.-10/04/2023-P24ATC功能描述F2:保证乘客安全管理站台屏蔽门(PSD)和车门CC从联锁子系统得到屏蔽门状态,通过联锁系统来直接控制站台屏蔽门.CC对任何站台屏蔽门的控制都必须和相应的车门控制命令同步.

在CBTC(AM,AMC,ATBandMCS)模式下,当列车在站台屏蔽门开启或者车门开启的情况下开始移动,CC将启动紧急刹车.-10/04/2023-P25ATC功能描述F2:保证乘客安全管理站台屏蔽门(PSD)和车门CC在以下条件全部达到时才被允许控制车门:-驾驶模式为AM,AMC,ATBorMCS

-车辆驾驶室的零速指示被启动

-车辆处于安全停靠和安全制动

-CC的数据库中存在车门开启数据当车门控制被设为手动时,驾驶员将在DMI的引导下控制车门.当列车配置了安全门时,CC必须把安全门的状态提供给监控系统ATS和驾驶员.-10/04/2023-P26ATC功能描述F2:保证乘客安全站台安全停靠(SafelyDocked)和安全制动(SafelyImmobilised)当列车按照正确的位置在站台停下,此时列车为安全停靠状态.当列车安全停靠后,车载ATC将命令车辆执行牵引禁止(TractionInhibition)和停车制动(parkingbrake),当CC收到回复后,列车即为安全制动状态.安全制动状态将通过列车位置报告传给ZC,ZC再将信息传给联锁子系统.-10/04/2023-P27ATC功能描述F2:保证乘客安全管理列车从站台出发在CBTC模式下,在下列条件都成立的情况下,CC才能启用站台出发许可:站台屏蔽门关闭和锁住或者屏蔽门切除被启用车门关闭和锁住在站中没有紧急停止区域被启用在后备模式下,最后一个条件无需考虑,列车在前进中会从信标上获得相关信息.在除了RM外的任何模式下,如果列车在没有获得出发许可的情况下开始移动,CC启动紧急刹车,发送紧急刹车应用状态给ATS并指出原因,在DMI上向驾驶员显示紧急刹车被启用并用语音报警.-10/04/2023-P28ATC功能描述F3:协助运营定义驾驶模式在CBTC无人驾驶模式下,当满足下列条件时,CC被许可以自动模式AM驾驶车辆.列车配有自动模式许可(ITAMA)车速在有效范围列车位置有效CC收到有效授权终点EOA驾驶室启用有效-10/04/2023-P29ATC功能描述F3:协助运营定义驾驶模式在CBTC模式下,系统还配备以下多种驾驶模式:AMC模式:ATC系统中的ATP和ATO功能完整,列车配有驾驶员,CC自动执行系统提供的驾驶指令,并依照运营时分表或调度员指令控制列车;为列车操作员提供执行紧急制动的方法和数据;向列车操作员提供方式选择由CC自动还是司机人工开/关车门.MCS:ATP功能完整,列车配有驾驶员,CC向司机提供相关方法和数据的显示来指示司机驾驶列车(如:实际速度,安全速度,目标速度,前方授权距离);向司机提供人工执行车门开/关指令的方法.-10/04/2023-P30ATC功能描述F3:协助运营定义驾驶模式当ATB功能被应用时,系统还提供自动调头ATB模式.在后备模式下,系统还提供以下2种模式:AMC-BLOCK:后备模式下的AMCMCS-BLOCK:后备模式下的MCS-10/04/2023-P31ATC功能描述F3:协助运营定义驾驶模式在CBTC和BM后备模式都未建立时,系统还提供以下模式:RMR/RMF

:无ATO功能,车辆由司机驾驶向前行/后退,ATC系统中的ATP仅保护车辆不越过此模式下的最高限速.OFF:无ATO和ATP功能,由司机来完全负责遵守信号灯,限速和保持车辆的间距.-10/04/2023-P32ATC功能描述F4:协助驾驶管理列车跳停

(skipstation)列车跳停的管理有助于提高整个线路的运营效率和安全.在AM,AMC或者MCS模式下,在监控系统ATS的调配下,CC必须判断下一站是否应该跳过,也就是不停靠.在AMC或者MCS模式下,当列车靠近不停靠车站时CC必须通知驾驶员.-10/04/2023-P33ATC功能描述F4:协助驾驶管理扣车(trainhold)和列车跳停一样,扣车的管理也是为了提高整个线路的运营效率和安全.在AM,AMC,ATB或者MCS模式下,在监控系统ATS的调配下,CC必须判断是否应该让列车在当前站台保持停留,或者是否应该在下一站台保持停留,也就是推后出发时间.在AMC或者MCS模式下,当列车必须停留在当前车站时,CC必须通知驾驶员.-10/04/2023-P34ATC功能描述F4:协助驾驶管理出发和到达时间在AM,AMC,ATB或者MCS模式下,在监控系统ATS的调配下,CC必须判断在当前站台上是否定义了出发时间.在AMC,ATB或者MCS模式下,如果当前站台上定义了出发时间而且没有应用扣车,CC必须通知驾驶员出发前的剩余时间.-10/04/2023-P35ATC的原理-10/04/2023-P36ATC原理在信号系统中,ATC(AutomaticTrainControl)是一个负责车辆安全和有效的运行的子系统.后面将分别介绍ATP和ATO的原理:ATP(AutomaticTrainProtection):如何防止车辆的碰撞和脱轨.ATO(AutomaticTrainOperation):如何有效控制车辆运行和在站台的停靠.-10/04/2023-P37ATC原理ATP原理位移测量在列车的车轴上连接着编码里程计,它负责测量列车的位移,测量产生的数据由于受到多个传感器组合的保护,因此数据的安全性很高.若组合不正确,传感器检测为故障,此时CC自己会失去定位,备用ATP/ATO能够在不影响列车运动的情况下无扰的切换过来.-10/04/2023-P38ATC原理ATP原理列车在线路上的定位CC计算机通过读取沿线的信标,计算其位置。当列车通过一个信标时,CC通过捕获轨道沿线的信标名和位置,计算其在轨道上的位置,并将其报告给所在区域的ZC.车载ATP在每个周期中估计其在最小位置和最大位置之间的安全定位,列车的实际位置总是保证在这两个位置之间。最小位置和最大位置之差称为定位误差。随着列车的移动,误差也随之增加,当检测到某个车轴发生空转/打滑时,ATP增加更多的误差以确保列车实际位置依然在ATP最小位置和ATP最大位置报告之间。这些最小和最大定位测量结果被发送给ZC,用于计算自动防护点AP。-10/04/2023-P39ATC原理ATP原理列车运行间隔防护ZC为区域内每辆列车建立一个AP,因此可以知道任何时刻每个自动防护在线路上的位置,然后根据相邻AP的位置,计算每列列车的授权限制,列车之间可以相互提供防护。

ZC根据每个AP的位置和联锁机发送的轨旁设备状态向每列列车提供一个权限,该权限是根据相邻AP的位置计算出来的。被称为“授权终点”的消息作为对位置报告的响应,发送给每辆列车。此消息包括列车不能通过的限制点,还包括有关道岔位置或信号机状态等方面的变量消息。指定列车的运行授权域定义为:在列车前搜索第一个防护点,如先行列车的AP,反向进路,未检测的道岔等。-10/04/2023-P40ATC原理ATP原理速度控制原理和间隔作为对列车位置报告的响应,ZC计算授权终点。授权终点描述了将要受到防护的点。如下图所示,EOA可能指向先行AP。根据接收到的EOA和速度限制,下一辆列车的车载ATP建立一个紧急制动曲线。ATO或司机必须始终关注此紧急制动曲线。若超过了这些限制,车载ATP将启动紧急制动进行防护。A紧急制动曲线A列车授权终点-10/04/2023-P41ATC原理ATO原理ATO可在所选的速度曲线内保持列车速度,并尽量补偿该性能在整个车组的传递;为增加乘客舒适度并获得可驾驶性、平滑驾驶和停车精度,加速度、减速度和冲击率都被ATO控制在可行值以内;若在站间停车,则根据现场轨道坡度,ATO通过实施制动使列车保持停稳状态.-10/04/2023-P42ATC原理-10/04/2023-P43ATC原理Automaticprotection自动防护Beacons信标授权终点EOABeacons信标MovingBlock移动闭塞(CBTC

)移动闭塞的原则是优化运营间隔.车与地之间利用无线传播建立了连续的双向通讯.CC周期性的向所在区域ZC发送列车位置报告,ZC根据报告中的信息以列车行驶方向上的上一辆列车的自动保护AP区域的尾部作为授权终点,再将此信息反馈给CC,从而使列车以更有效的速度曲线向前行驶,已达到优化运营间隔的目的.Automaticprotection自动防护-10/04/2023-P44ATC原理AutomaticprotectionAutomaticprotectionStep2Step3AutomaticprotectionStep1MovingBlock移动闭塞(CBTC

)自动保护区域AP的计算接收到定位报告:

ZC会依据接收到的定位报告中的车辆当前速度来升级自动保护区域..在两份定位报告的间隙:

自动保护区域保持不变..接收到新的定位报告:

自动保护区域将被重新计算.-10/04/2023-P45ATC原理FixedBlock

固定闭塞

(后备模式)后备模式可作为正常模式运营,也可作为在CBTC模式无法运营下的降级模式.通常当轨旁区域控制器发生故障或者无线传输(轨旁<->列车)不可用时,后备模式作为降级模式运营.在这种情况下,列车只能通过安装在轨道上的信标从联锁系统接收轨道上前方信号灯和道岔的信息.这使得系统在正常情况下所具有的功能只能降级提供.这对系统的安全、性能和自动化方面都有影响.-10/04/2023-P46ATC原理FixedBlock

固定闭塞

(后备模式)DOT当列车驶过信标时,信标向列车传输信息。CBI信号机状态1信号机、道岔状态2信号机、道岔状态3信息传输LEU(Encoder)ZCDCSradio1’2’3’ATSTrain0CCLC绿色为固定闭塞模式流程蓝色为CBTC流程黄色为ATC系统组成部分-10/04/2023-P47ATC原理FixedBlock

固定闭塞

(后备模式)后备模式功能的安全保障是建立在下面子系统基础之上

.BlockmodeCI通过两列列车被两个信号机红灯隔离的原则来确保列车安全间隔ATP保证列车不越过信号机红灯,控制列车最大速度,授权列车开门操作-10/04/2023-P48ATC原理ATP

授权的最大速度后备模式图解图解1列车A不能进入站间的闭塞区段Station车站AStation车站BInterstation

站间Train列车A

Red

红Green

绿Beacon

信标Red

红Red

红-10/04/2023-P49ATC原理Station车站AStation车站BInterstation

站间Train列车AFlashinggreen绿闪

Red红

Red红Beacon信标Red红Red红后备模式图解图解2列车A可以进入站间的闭塞区段ATP

授权的最大速度-10/04/2023-P50ATC原理Station车站A

Station车站BInterstation

站间Train列车AFlashinggreen

绿闪Red

红Green

绿

Beacon

信标ATP

授权的最大速度Green

绿

Red

红后备模式图解图解3列车A可以运行直下一站的出站信号机-10/04/2023-P51ATC原理驾驶模式的转换列车在未装备ZC的车辆段唤醒NonZCequipped非ZC管理区域ZCequippedZC管理区域DelocalisedtrainRMblockRM模式下的列车未定位TrainlocalisedRMblockRM模式下的列车定位TrainlocalisedATPCBTCCBTC运营模式下,ATP防护的列车定位初始阶段,列车只有RM驾驶模式可用,当列车通过BM初始化信标后,CC接受到后备模式下的移动授权,自动从RM切换到CM模式.当CBTC可用时,在收到“允许”状态的CBTC运行授权终点后,信号系统自动切换到CBTC-CM模式。-10/04/2023-P52ATC原理驾驶模式的转换站间无线通信故障–场景1Radiofailure无线通信故障DriverpressesBM_PB司机选择BM运营模式列车在第一站台停靠时,驾驶员接到监控中心关于前方站间通信故障的通知,此时驾驶员应主动选择后备模式,使得列车可顺利通过站间故障区,然后在第二站台停靠时驾驶员应主动取消后备模式,CC收到“允许”状态的CBTC运行授权终点后,信号系统自动切换到CBTC-CM模式.-10/04/2023-P53ATC原理驾驶模式的转换站间无线通信故障–场景2Radiofailure无线通信故障DriverpressesBM_PB司机选择BM运营模式列车在站间行驶时,前方无线通信突然发生故障,此时CC立即启动紧急制动,列车只能以RM模式人工驾驶前行,当列车通过BM初始化信标后,CC接受到后备模式下的移动授权,自动从RM切换到CM模式,在收到“允许”状态的CBTC运行授权终点后,信号系统自动切换到CBTC-CM模式.后方的列车收到监控中心的通知后,执行场景1中的操作.Radiofailure无线通信故障DriverpressesBM_PB司机选择BM运营模式-10/04/2023-P54ATC的接口-10/04/2023-P55ATC的接口UEVOL

ZCCBIMSSDMI

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论