第六讲_城市轨道交通通信信号系统讲述.ppt

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第六讲_城市轨道交通通信信号系统讲述

车次多次交换信息保证停车位置准确 当列车进入站台区域,站台区段轨道电路的ATP接收器检测到列车到达车站; 列车到达停车点,经列车ATO系统确认,保证列车的制动; 当检测到列车的速度为零,列车向地面送出列车停站信号,列车收到开门信息,使相应的门控继电器动作; 司机按压与门控继电器相对应的门控按钮后,才可打开列车车门。 上海地铁停车位 地铁一号线停车标记和定位标记(1) 地铁一号线停车标记和定位标记 地铁一号线停车标记和定位标记(3) 地铁一号线停车标记和定位标记 北京地铁没有停车标记 8、移动闭塞的概念 列车运行间隔自动调整亦称移动闭塞。 移动闭塞不需要将区间划分成若干固定的闭塞分区,而是在两个列车之间自动调整运行间隔,使之保持一定的安全距离。 移动闭塞使两列车之间的间隔最小,从而提高了区间内的行车密度,大大提高区段的通过能力。 CBTC(Communication Based Train Control) CBTC使用的是无线移动闭塞技术,靠移动列车间的通信来实现控制,从而缩短了列车间的安全制动距离。CBTC技术所需要的沿线硬件设备少。 CBTC 这种特殊闭塞装置具有安全可靠、维修量小、成本低、节省人力、办理闭塞速度快、效率高,还可避免因线路中断而引起闭塞失效等一系列突出优点。 从1983年开始,迅速在日本、美国、加拿大、英国、原联邦德国等发达国家的一些小运量的单线区段得到了推广应用。上海地铁8号线也准备采用这种闭塞形式。 无绝缘轨道电路示意(3) 无绝缘轨道电路示意(4) 轨道电路中再并联一个同样的电路则可以在这个电路中产生振荡信号,这就是接收端。 无绝缘轨道电路 列车进入则产生短路(车轴短路),振荡信号消失,发出另一种信号。 在相连的轨道电路中,使用不同的信号加以区分,可以不相互干扰。 可以区分不同的轨道交通线路区段,进而将控制信息通过轨道电路送到机车上。 无绝缘轨道电路的应用 6、联锁的概念 联锁的概念是在线路中引进了道岔,线路平面由“一维”变为“两维”后产生的。 为了确定车辆在线路平面中的位置,必须首先确定列车走的线路,既确定“进路”; 若要列车进入确定的线路,则必须扳动相关的道岔; 扳动道岔后,不能让其他人员再扳动这组道岔,即必须“锁定”道岔。 若要司机知道走的线路,则必须给出相应明确的信号。 6-1 联锁定义 联锁——是指为保证行车安全,而将轨道交通线路中的所有信号机、轨道电路及道岔等相对独立的信号设备构成一种相互制约、互为控制的连带环扣关系,即“联锁”关系。 6-3 微机联锁 利用微型电子计算机对车站值班员操作命令及现场设备表示信息进行逻辑计算,以实现对信号机、轨道电路及道岔转辙机等设备进行集中控制的车站联锁设备。 7、城市轨道交通的信号系统 ——列车自动控制(ATC)系统 Automatic Train Control 列车自动防护(ATP)子系统 Automatic Train Protection 列车自动监控(ATS)子系统 Automatic Train Supervision 列车自动运行(ATO)子系统 Automatic Train Operation ATC系统 ATC系统:列车按地面传送的速度(或距离)信息,自动控制列车运行的信号设备。 ◆后续列车根据与先行列车之间的距离和进路条件,在车内连续地显示出容许的速度信息,或按设定的运行条件达到容许速度的距离信息。 ◆根据上述信息,列车自动地控制运行速度,进行超速防护,确保列车高效、安全的运行。 7-1 城市轨道交通ATC系统的特点 传统信号系统是通过设置在地面的色灯信号机来传递不同的行车命令,这种制式基本上是依赖司机进行速度控制和调整,依靠司机保证行车安全。 ATC系统将机车信号作为主体信号,传递给列车的信号是具体的速度或距离信息,列车按调度人员设置的时刻表,实现自动运行、自动折返、自动调整停站时分,以及运用程序定位实现列车在车站的停车控制。 7-2 ATC 系统的组成 ATC 系统的设备组成 现场轨旁设备、车载信号设备、控制中心及车站信号设备 ATC系统的功能组成 ATO、ATS、ATP ATO——列车自动运行子系统 ATO子系统主要用于实现“地对车控制”,即用地面信息实现对列车驱动、制动的控制。 使用AT

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