第五章列车自动控制系统的基本原理ppt课件.ppt
《第五章列车自动控制系统的基本原理ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第五章列车自动控制系统的基本原理ppt课件.ppt(85页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第五章列车自动控制系统的基本原理,上节课的主要内容回顾:,主要内容,ATC系统概述?ATP子系统基本原理?ATO子系统基本原理?ATS子系统基本原理?,掌握的主要知识点,1.掌握列车自动控制系统(ATC)的工作原理。2.理解ATC三个子系统与ATC系统之间的关系。3.了解ATC发展趋势,地铁对ATC模式的应用状况。重点:列车自动控制系统(ATC)三个子系统的工作原理。难点:ATP的工作原理及其实现。,问题的提出:,1、轨道电路传递的信息?,2、城市轨道列车是如何运行的?,ATC-列车自动控制,列车运行自动控制系统(简称列控系统)是计算机、通信、控制等信息技术与信号技术的一个高水平集成与融合的产
2、物。列车运行控制系统定义:由列控中心、闭塞设备、地面信号设备、地车信息传输设备、车载速度控制设备构成的用于控制列车运行速度保证行车安全和提高运输能力的控制系统。,第一节ATC-列车自动控制一、ATC系统的组成和功能二、ATC系统的水平等级 三、ATC系统选用原则四、不同闭塞制式的ATC系统五、不同结构的ATC系统六、ATC的控制模式,一、ATC系统的组成和功能1、列车自动控制(ATC Automatic Train Control)系统包括三个子系统:列车自动防护(ATP Automatic Train Protection)、列车自动运行(ATO Automatic Train Opera-
3、tion)、列车自动监控(ATS Automatic Train Supervision)2、ATC系统包括五个原理功能:ATS功能、联锁功能、列车检测功能、ATC功能和PTI(列车识别)功能。,(1)ATS功能:控制进路,进行行车调度指挥,并向行车调度员和外部系统提供信息。(2)联锁功能:响应来自ATS功能的命令,将进路、轨道电路、道岔和信号的状态信息提供给ATS和ATC功能。,(3)列车检测功能:一般由轨道电路完成。(4) ATC功能:在联锁功能的约束下,根据ATS的要求实现列车运行的控制。 (5)PTI功能:向ATS报告列车的识别信息、目的号码和乘务组号和列车位置数据,以优化列车运行。,
4、二、ATC系统的水平等级行车指挥的方式?,1、用以调度员人工控制为主的CTC(调度集中)系统 2、ATS和ATP系统 3、行车间隔的发挥往往受制于折返能力,而折返能力与线路条件、车辆状态、信号系统水平等因素有关。,三、ATC系统选用原则(1)ATC系统应采用安全、可靠、成熟、先进的技术装备,具有较高的性能价格比;(2)城市轨道交通运营线路宜采用准移动闭塞式ATC系统或移动闭塞式ATC系统,也可以采用固定闭塞式ATC系统。(3)ATC系统构成水平的选择按前述原则执行。,四、不同闭塞制式的ATC系统按闭塞制式,城市轨道交通ATC可分为:固定闭塞式ATC系统、准移动闭塞式ATC系统和移动闭塞式ATC
5、系统。,移动闭塞式ATC系统基于通信的列车控制(Communications Based Train Control,简称CBTC)则是实现这种闭塞制式的最主要技术手段。 (1)原理:取消了物理层次上的闭塞分区,将线路分成若干个通过数据库预先定义的线路单元。,(2)特点线路没有固定划分的闭塞分区,列车间隔是动态的,并随前一列车的移动而移动;列车间隔是按后续列车在当前速度下所需的制动距离,加上安全余量计算和控制的,确保不追尾;制动的起点和终点是动态的,轨旁设备的数量与列车运行间隔关系不大;可实现较小的列车运行间隔;采用地一车双向传输,信息量大,易于实现无人驾驶。,(3)优点尽可能缩小列车运行间隔
6、,提高行车密度进而提高运输能力。 列车与地面间连续的双向通信,提供连续测量本车与前车距离的方法,实时提供列车的位置及速度等信息,动态地控制列车运行速度 核心部分均通过软件实现,因此使系统硬件数量大大减少。移动闭塞还常常和无人驾驶联系在一起。获得更高的效率。采取了开放的国际标准,可实现子系统间逻辑接口的标准化,(4)移动闭塞ATC系统分类移动闭塞ATC系统就车一地双向信息传输速率而言,可分为:基于电缆环线传输方式和基于无线通信和数据传输媒介的传输方式。按无线扩频通信方式可分为:直接序列扩频和跳频扩频方式。按数据传输媒介传输方式可分为:点式应答器、自由空间波、裂缝波导管和漏泄电缆等传输方式。,五、
7、不同结构的ATC系统1、点式ATC系统通过点式应答器传递信息,用车载计算机进行信息处理实现列车的超速防护优缺点:优点是安装灵活,可靠,价格低等等,缺点是信息不能实时的更新。,(1)点式ATC的基本结构,点式列车运行自动控制系统基本结构如图8-16,系统组成包括:地面应答器、轨旁电子单元(LEU)和车载设备。地面应答器:与地面信号机设备相连,存放向列车传输的数据,地-车传输采用FSK方式轨旁电子单元(LEU):LEU是地面应答器与信号机的接口,将不同的信号转换为约定的数码。车载设备:车载应答器,测速传感器,车载安全型计算机,(2)原理系统依靠地面应答器给列车传输目标点的距离、目标速度、线路坡度等
8、信息,车载中央控制单元根据地面应答器传至车上的信息(目标点的距离、目标速度、线路坡度等)以及列车的制动率,计算出两个信号机之间的速度控制曲线,并根据速度曲线对列车实施控制。车载计算曲线的数学公式,点式列车运行自动控制系统速度监控曲线,2、连续式ATC系统 移动闭塞ATC系统就车一地信息所用媒介而言,可分为:无线和有线两大类。其中有线又可分为基于电缆环线传输方式与音频轨道电路的方式两大类。如果实现车一地双向通讯有基于电缆环线传输方式和基于无线通信和数据传输媒介的传输方式。,()采用轨道电路的连续式ATC系统以轨道电路为基础实现地-车信息传输的系统,我们称为基于轨道电路的列车控制系统(TBTC)
9、,轨道电路在其中有两个作用。,缺点是:a. 由于受到轨道电路传输特性的限制,所能够传输的信息数量很难大量增加;b. 传输距离受到限制;c. 只能进行地-车信息传输,无法实现双向传输。优点是:a. 在进行信息传输的同时,可以检测列车位置;b. 能够检查钢轨断轨。,分为两种:速度码和距离码。 速度码采用不同的频率来代表不同的允许速度。由控制中心通过信息传输媒介将列车最大允许速度直接传至车上。信息的传递过程较简单,速度是阶梯式的。(模拟式音频轨道电路)上海地铁1号线采用的是这种模式:,距离码车载计算机根据地面传到车上的信息以及车辆自身的固有数据,实时计算出允许速度曲线,并按照曲线进行速度监控。(数字
10、编码音频轨道电路、准移动闭塞),(2)轨道环线连续式ATC系统 (移动闭塞) 1965 年开始,德国西门子公司开发了世界上首次实现连续速度控制模式的列车运行控制自动系统(LZB 系统),该系统利用轨道电缆作为车地间双向信息传输的通道,利用轨道电路来检查列车占用。1965 年在慕尼黑奥斯堡间首次运用,1992 年开通了西班牙马德里至塞维利亚 471 km 高速线。我国武汉轻轨1号线、广州地铁3号线采用的这类系统。,系统的结构系统主要由两大部分组成:车载设备和地面设备。系统组成框图如图所示。,中继器,实现信息交换与处理,a.轨间电缆交叉点形成零电平抗牵引电流干扰与实现列车定位,每隔25米设置一交叉
11、。14位电码表示列车的地址信息,方向码,中继器代码,细地址代码,粗地址代码,电缆环路代码,b.中继器实现车地通信(控制中心与轨道电缆)的中间环节,主要进行信号的频率变换、功率放大。双向频率不一样。,c. 车载设备从地面接收相关控制信息,同时可以通过电缆向地面传递列车的运行速度等信息,实现了地面-列车双方向信息传递。同时在机车上显示列车实际速度、目标速度、目标距离、应有速度等。两个作用:一个是计算出最大限制速度,另一个是根据计算出的速度与实际速度进行比较,实现列车速度监控。,地面控制中心按地理位置存储了各种地面信息(线路坡度、曲线半径、缓行区段的位置与长度等),此外,沿线的信号显示、道岔位置及列
12、车的有关信息(车长、制动率、所在位置、实时速度等)不断地经过轨间电缆传输到地面控制中心。地面控制中心根据线路状况、列车运行的位置和前后列车之间的运行间距计算出列车允许的最高运行速度、目标速度及制动曲线,并通过轨间电缆将此上述控制信息传递给机车,车载计算机依据地面控制中心的控制信息来控制列车的运行。,(3)漏泄波,(4)无线ATC系统 无线通信技术的发展为列控系统地-车信息传输开辟了新的途径,无线通信技术克服了轨道电路由于受到轨道电路传输特性的影响,所能够传输的信息数量受到限制、传输距离不能很长、无法实现双向传输的缺点,因此,成为未来列控系统地-车信息传输的主要发展方向,以无线通信技术为基础实现
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第五 列车 自动控制系统 基本原理 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1355448.html