RBC系统原理课件.ppt
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1、RBC系统原理、结构及功能 吕继东,北京交通大学2012年3月,2022/11/4,1,RBC系统原理、结构及功能,主要内容,主要内容RBC原理与结构功能1BRBC设备与维护2RBC功能,无线闭塞中心概述,列控系统中引入RBC以及RBC具有什么特殊性?,2022/11/4,3,无线闭塞中心概述列控系统中引入RBC以及RBC具有什么特殊性,2022/11/4,4,相关概念,2022/10/94阶梯控制 速度-,借鉴欧洲列控系统(ETCS)建设经验,结合我国铁路运输特点和既有信号设备制式,考虑未来发展,制定了我国列控系统CTCS技术标准,分为CTCS-0、1、2、3、4级。,国内列车控制系统发展状
2、态,2022/11/4,5,基于轨道传输信息的列车运行控制系统,采用车地一体化设计,适用于各种限速区段,地面可不设通过信号机,机车凭车载信号行车。地面子系统中增加列车控制中心,根据列车占用情况及进路状态,计算行车许可及静态列车速度曲线并传送给列车,点式信息设备用于向车载设备传输定位信息、进路参数、线路参数、限速和停车信息等。,基于无线传输信息、采用轨道电路等方式检查列车占用的列车运行控制系统。基于GSM一R无线通信系统的固定闭塞或虚拟自动闭塞,除轨道电路和点式设备,地面子系统还包括无线闭塞中心和无线通信的地面设备,RBC根据列车占用情况及进路状态向所管辖列车发出行车许可和列车控制信息,轨道电路
3、在实现区段占用与列车完整性检查方面具有不可替代的优势,GSM一R在满足我国铁路移动信息网需求的同时,又能解决超速防护信息,高速率可靠传输,再辅以定位校核的点式设备,系统具有与国际接轨的先进性。,基于无线传输信息的列车运行控制系统。基于无线通信传输平台,可实现虚拟闭塞或移动闭塞。由RBC和车载验证系统共同完成列车定位和列车完整性检查,地面不设通过信号机,机车乘务员凭车载信号行车。系统完全基于无线通信GSM一R,具有移动自动闭塞的特征,列车完整性检查、定位校核分别靠车载设备和点式设备实现,使得室外设备减少到最低程度。,国内列车控制系统发展状态既有线提速和250km/h客运专线。,为什么在列控系统中
4、引入RBC,现状分析:CTCS-2级目前列车控制系统 特点:基于点式应答器 连续轨道电路传输列车运行控制信息的点-连式列车超速防护系统,已经在提速线路和客运专线获得成功应用,适用于200km/h250km/h的线路。,2022/11/4,6,为什么在列控系统中引入RBC 现状分析:CTCS-2级目前列,2022/11/4,7,CTCS-2级原理,7,1250 +1300 + 1350 +1300 +1350 +1300 +1350,9200 空闲区段:7,7950 空闲区段:6,6650 空闲区段:5,5300 空闲区段:4,4000 空闲区段:3,2650 空闲区段:2,1350 空闲区段:
5、1,0 空闲区段:0,目标距离:,2022/10/97CTCS-2级原理71250 +1300,现状分析:CTCS-2级目前列车控制系统,基于轨道电路的列车控制系统主要利用轨道电路传送地面至车上的信息。列车速度的提高需要对列车实施更为精确的控制,这就需要车上、地面之间传输大量的信息,但为满足列车控制对信息传递实时性的要求,轨道电路只能传输较少的信息量。轨道电路的工作稳定性易受环境的影响,如:道砟阻抗变化、天气变化。在用轨道电路构成自动闭塞系统时,闭塞分区长度固定,对不同类型的列车适应性差,影响铁路运输效率。,2022/11/4,8,现状分析:CTCS-2级目前列车控制系统基于轨道电路的列车控,
6、现状分析:CTCS-2级目前列车控制系统,在用轨道电路构成自动闭塞系统时很难用轨道电路来实现列车对地面控制中心进行通信,即利用轨道电路是难以实现双向通信的,也就无法实现真正意义上的列车闭环控制。轨道电路构成闭塞分区时的分割,对长钢轨的应用造成障碍,例如采用无绝缘轨道电路,需增设补偿电容抵消钢轨衰耗的影响,此外,还需消除死区段。,2022/11/4,9,现状分析:CTCS-2级目前列车控制系统在用轨道电路构成自动,现状分析:CTCS-2级目前列车控制系统,轨道电路需要大量电缆以便采集轨道电路发送端和接收端的信息集中到车站进行处理,其投资费用占整个自动闭塞系统的40%-60% 。通过轨道电路只能判
7、断闭塞分区是否被占用,而无法实现对列车精确定位,严重影响列车运行效率。,2022/11/4,10,现状分析:CTCS-2级目前列车控制系统轨道电路需要大量电缆,系统存在如下需改进的方面,铁路沿线地面设备过多地面向列车传送信息的信息量不足实时性不够车地之间不能实现双向通信,2022/11/4,11,系统存在如下需改进的方面铁路沿线地面设备过多2022/10/,铁路沿线地面设备过多,地面设备和线路检查设备沿铁路全线分布,设备投资高,维护成本大。尤其是一些地理环境恶劣的区域,维护的困难很大。,2022/11/4,12,铁路沿线地面设备过多2022/10/912,地面向列车传送信息的信息量不足,列车在
8、站间反向运行时,只能采用自动站间闭塞,列车不能追踪运行,影响运行效率。目前的ZPW2000轨道电路最多只能显示前方七个闭塞分区空闲,难以支持350公里以上时速高速列车的运行需要。,2022/11/4,13,地面向列车传送信息的信息量不足列车在站间反向运行时,只能采用,实时性不够,临时限速和解除临时限速信息只能通过一些点式设备传送给列车,所以有时候临时限速不能及时下达,而有时候临时限速条件解除后列车又不能及时加速,影响列车运行安全和运行效率。同样,一些紧急信息也难以实时地传递给列车。,2022/11/4,14,实时性不够临时限速和解除临时限速信息只能通过一些点式设备传送,概述,RBC(Radio
9、BlockCenter,无线闭塞中心) ?CTCS一3级列车控制系统的地面核心设备基于信号故障一安全原则设计的计算机控制系统根据来自列车的位置信息、联锁的进路信息等实时生成列车行车许可,并将行车许可范围内的线路参数、临时限速等信息通过GSM-R(Golobal System for Mobile Communieations for Railway,铁路专用数字移动通信系统)发送给车载设备车载安全计算机根据地面设备提供的行车许可、线路参数等信息,按照目标距离连续速度控制模式生成动态速度曲线,监控列车安全运行。,概述RBC(RadioBlockCenter,无线闭塞中心),无线闭塞中心研究现状,
10、RBC系统设备的主要是欧洲的几个厂家:,国内对RBC的研究还处于仿真测试阶段,ALCATEL(阿尔卡特:法国)、ALSTOM(阿尔斯通:法国)、BOMBARDIER(庞巴迪:加拿大)、SIEMENS(西门子:德国)公司RBC系统采用安全计算机,具有极高的安全性和可靠性,在同其它设备的冗余接口上使用标准的安全通讯协议。.,武广客运专线采购了BOMBARDIER公司的列车控制设备,在武汉调度中心集中设置RBC,无线闭塞中心研究现状 RBC系统设备的主要是欧洲的几个厂家:,RBC原理与结构功能主要内容,RBC原理与结构功能主要内容RBC技术基础1RBC系统2无线,RBC的技术基础 1,CTCS一3级
11、列车控制技术CTCS-3级列车控制系统是CTCS的重要组成部分,它采用无线通信系统实现地面与列车之间连续、双向的信息传输,即CTCS-3是基于无线通信的列车控制系统。CTCS-3级中列车的间隔控制采用固定闭塞方式列车速度控制采用目标距离模式控制方式轨道电路仅用于列车占用检查和列车的完整性检查,测距修正的定位基准及运行方向等信息由线路上安装的应答器提供RBC提供行车许可,即为自己管辖区域内的列车提供目标距离、线路信息、限速等信息,RBC的技术基础 1CTCS一3级列车控制技术,C3级列控与C2级列控的比较,地面设备增加无线闭塞中心RBC、GSM-R无线通信网络;车载设备增加GSM-R无线通信单元
12、及天线;车载设备根据RBC的行车许可,生成连续速度控制模式曲线,实时监控列车安全运行。,调度中心CTC,车站联锁,轨道电路,列控中心,应答器,道岔,信号机,RBC为CTCS-3提供行车许可,车载设备,2022/11/4,19,无线闭塞中心RBCGSM-RC3级列控与C2级列控的比较地面,CTCS-3原理,20,调度集中显示投影,车站联锁,无线闭塞中心(RBC),行调指挥中心(CTC),列车位置,行车许可,速度曲线,轨道电路,GSM-R,CTCS-3原理20调度集中显示投影车站联锁无线闭塞中心(R,C3地面设备总体结构示意图,2022/11/4,21,C3地面设备总体结构示意图2022/10/9
13、21,CTCS-3级各部分功能,根据轨道电路、联锁进路等信息生成行车许可,无线闭塞中心RBC,应答器,通过GSM-R无线通信系统将行车许可、线路参数、临时限速传输给CTCS-3级车载设备,通过GSM-R无线通信系统接受车载设备发送的位置和列车数据等信息,向车载设备传输定位和等级转换信息,向车载设备传送线路参数和临时限速等信息,满足后备系统的需要,用于实现车载设备与地面设备的双向通信,GSM-R网络,根据地面设备提供的行车许可、线路参数、临时限速等信息和列车参数,按照目标距离连续速度控制模式生成动态速度曲线,监控列车的安全运行,车载安全计算机,轨道电路,实现列车占用检查,发送行车许可信息,满足后
14、备系统的需要,2022/11/4,22,CTCS-3级各部分功能根据轨道电路、联锁进路等信息,RBC的技术基础-1,闭塞分区的划分CTCS-3级列车速度可达100m/s左右,而RBC向车载设备发送行车许可的间隔周期为60s,因此为了满足三个分区的空闲,闭塞分区长度原则上按照不少于2000m进行设计,才能满足速度350km/h、列车追踪间隔3min运行的要求。,RBC的技术基础-1闭塞分区的划分,RBC的技术基础-2,GSM-R技术是基于成熟、通用的公共移动无线通信系统GSM平台之上,专门为满足铁路应用而开发的数字式移动无线通信技术。,针对铁路运输中的列车调度、列车控制、支持高速移动等要求,它能
15、够提供定制的附加功能(如优先级和强插功能、话音组呼及广播功能、位置寻址及功能寻址和安全数据通信等),是一种经济高效的综合数字移动通信系统。,GSM一R系统是中国首次从欧洲引进的铁路专用移动通信系统,它能够满足列车运行速度为500km/h的无线通信要求,且安全性好、可靠性高,与以往我国铁路所采用的单信道模拟无线通信系统相比,GSM一R系统达到了国际行业水平,GSMR技术,RBC的技术基础-2GSM-R技术是基于成熟、通用的公共移,RBC的技术基础-2,以公众移动通信产业链为支撑,基础技术比较完善,发展有保障,而且标准开放,多厂家参与,有利于供货商之间竞争,打破专利垄断和技术设备制造垄断,降低建网
16、和运营成本。欧洲GSMR/ETCS的成功运用中国GSM-R的网络设备,主要有西门子、北电和华为公司,而且三个厂商的设备已经分别应用到胶济、青藏和大秦铁路。,具有良好的接续性能。GSM-R系统的集群模式快速呼叫建立时间能够满足铁路调度用户的需求。GSM-R系统能够提供数字集群通信功能,能提供无线列调、编组站调车通信、应急通信、养护维修组通信等语音通信功能。,GSM一R系统基于强大的智能平台,能够提供各类铁路特色业务。GSM-R智能网以ITU-T智能网标准为基础,在GSM一R网络中增加了基于协议的业务功能,称为移动智能网,其主要的物理实体包括业务交换点、业务控制点、智能外设、业务管理系统及业务生成
17、环境。,GSM-R特点,RBC的技术基础-2以公众移动通信产业链为支撑,基础技术比,RBC的技术基础-2CTCS一3级对GSM一R网络的业务需求,GSMR网络,Description of the contents,CTCS-3车载设备,CTCS-3地面设备,GSM一R与CTCS一3系统接口,CTCS-3车载应用,CTCS-3车载安全通信单元,MT,CTCS-3RBC安全通信单元,CTCS-3RBC应用,RBC的技术基础-2CTCS一3级对GSM一R网络的业务需,RBC的技术基础-2C3对GSM-R系统的QoS需求,1、网络注册时延 2、连接建立时延 3、连接建立失败率 4、传输时延 5、连接
18、丢失率 6、传输干扰 在话音通信中,衡量网络的服务质量指标还包括呼损率、越区切换成功率、切换中断时间。,RBC的技术基础-21、网络注册时延,1、网络注册时延:GSM-R网络注册时延是指从发送“注册请求”到收到“注册响应”指示所需的时间。 GSM-R网络注册时延应满足:30s (95%),35s (99%)。 2、连接建立时延:是指从请求连接建立到指示连接建立成功之间所需的时间。 移动用户主叫的连接建立时延应满足:8.5s (95%),10s (100%)。,RBC的技术基础-2C3对GSM-R系统的QoS需求,1、网络注册时延:GSM-R网络注册时延是指从发送“注册请求,3、连接建立失败率:
19、是指不成功的连接建立次数与总的连接建立次数之比。 对于每次连接建立尝试,移动主叫的连接建立失败率应小于10-2。 4、传输时延:用户数据块的端到端传输时延是指从发送用户数据块传送请求到收到端到端用户数据块成功传输指示所需的时间。 用户数据块(30字节)的端到端传输时延应满足:0.5s (99%)。,RBC的技术基础-2C3对GSM-R系统的QoS需求,3、连接建立失败率:是指不成功的连接建立次数与总的连接建立次,5、连接丢失率:是指在累计的连接时间内连接非正常释放的次数。 连接丢失率应满足:10-2/h。,RBC的技术基础-2C3对GSM-R系统的QoS需求,5、连接丢失率:是指在累计的连接时
20、间内连接非正常释放的次数。,6、传输干扰:当接收到的30字节数据单元与发送的数据单元存在部分或完全偏离,则发生传输干扰。传输干扰由传输干扰时间TTI和传输恢复时间TREC来表示。传输干扰时间TTI是指在数据传输阶段,由承载业务导致的30字节用户数据单元传输发生错误的时间。传输恢复时间TREC是指发生传输干扰后,重新发送出错或丢失的用户数据单元以及待发送用户数据单元的时间。传输干扰时间TTI应满足:20s (95%),7s(99%)。,C3对GSM-R系统的QoS需求,6、传输干扰:当接收到的30字节数据单元与发送的数据单元存在,RBC的技术基础-2 RBC无线通信管理,建立通信会晤,保持通信会
21、晤,终止通信会晤,RBC的技术基础-2 RBC无线通信管理建保终,RBC的技术基础-2 RBC无线通信管理,建立无线通信会话过程(呼叫3次),RBC的技术基础-2 RBC无线通信管理建立无线通信会话,RBC的技术基础-2 RBC无线通信管理,保持通信会话过程 当通信会话建立后,车载设备和RBC之间进行数据交换与传输,直到列车驶出RBC的控制范围,在这个过程当中,如果安全连接偶然中断的情况发生,但是RBC没有发出断开连接的指令时,通信会话继续保持。,RBC的技术基础-2 RBC无线通信管理保持通信会话过程,RBC的技术基础-2 RBC无线通信管理,终止通信会话过程,RBC的技术基础-2 RBC无
22、线通信管理终止通信会话过程,RBC系统,RBC是基于无线通信的计算机控制系统:,车载设备向RBC发送:,它根据列车位置情况、运行情况、线路情况、调度命令及进路状态向所管辖区内的所有列车发出列车运行许可和列车控制信息,是地面设备的核心部分。,司机选择输入和确认的数据(如车次号、列车长度),列车固有性质数据(列车类型、列车最大允许速度、牵引类型等),车载设备在RBC的注册、注销信息,定期向RBC报告列车位置、列车速度、列车状态(正常时)和车载设备故障类型(非正常时)信息,列车限制性信息以及文本信息等。,车载设备接收RBC发送的行车许可,行车许可(包括车载设备识别号、目标距离、目标速度以及可能包括的
23、延时解锁相关信息、防护区相关信息、危险点相关信息),紧急停车(无条件紧急停车和有条件紧急停车),临时限速,外部报警信息以及文本信息等。,RBC向车载发送行车许可:,RBC系统 RBC是基于无线通信的计算机控制系统:车载设备向,RBC系统功能:,(l)提供行车许可,使列车在RBC的管辖范围内的线路上安全运行;(2)RBC应在向列车发送移动授权的同时,发送关于永久和临时限速、铁路坡度、轨道状况、进路适宜性等信息;(3)RBC与辖区内各列车的车载设备建立实时双向的数据通信,保证收发信息的实时性、可靠性和安全性;(4)与相邻RBC通信,完成跨区列车运行控制;(5)采集车站联锁设备信息,申请列车进路、车
24、站列车运行控制;(6)与CTC通信获得列车运行控制信息,列车运行计划;(7)与CTC通信反馈管辖范围内列车运行实迹;(8)显示区间和车站列车运行实迹;(9)RBC系统应具备完整的故障自诊断功能,并保存来自系统内部的事件。,RBC系统功能:(l)提供行车许可,使列车在RBC的管辖范围,RBC系统结构,RBU,协议适配器(VIA),RBC维护终端,ISDN服务器,RBC系统结构设备,WJRU,RBC系统结构RBU协议适配器(VIA)RBC维护终端ISD,RBC系统结构,车站1,车站2,车站3,车站4,车站5,车站6,车站7,车站8,车站79,RBC1RBU+ISDN,RBC2RBU+ISDN,RB
25、C3RBU+ISDN,RBC4RBU+ISDN,RBC5RBU+ISDN,VIA,RBC本地终端,WJRU,CTC,集中信号检测,RBC系统结构车站1 车站2 车站3 车站4 车站5,各部分功能如下:,1)无线闭塞单元,实现RBC与RBC本地操作终端、RBC与司法一记录单元、RBC与CTC、RBC与集中监测之间的通信转换,一个接口服务器可以满足多个RBC的需求,并与一套RBC本地终端连接,接口服务器采用冗余配置,并配备维护终端。,面向调试、测试技术人员和维护人员,提供对RBU的访问接口,并通过网络浏览器和网络服务器实现。 如:信息记录和报警列表,可以实现程序运行和远程访问功能。,RBC系统的核
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