第六章 ATC系统课件.ppt
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1、,城市轨道交通信号与通信系统 -ATC,内容提要,1.掌握ATC系统的组成和工能;2.掌握ATC系统控制模式转换条件;3.了解不同制式的ATC系统的特点 ;4.掌握ATP的基本概念;5.掌握ATP的组成和基本工作原理;,第一节、ATC系统概述,为了适应城市轨道交通的发展,用一种能实现列车速度自动控制和列车运行间隔自动调整的新的信号系统来替代,这就是列车运行自动控制(ATC)系统。列车自动控制(ATC)系统是城市轨道交通信号系统最重要的组成部分,它实现行车指挥和列车运行自动化,能最大程度地保证列车运行安全,提高运输效率,减轻运营人员的劳动强度,发挥城市轨道交通的通过能力。ATC系统的技术含量高,
2、运用了许多当代重要的科技成果。,一、ATC系统的组成与功能,列车自动控制(ATC Automatic Train Control)系统包括三个子系统:列车自动防(ATP Automatic Train Protection)、列车自动运行(ATO Automatic Train Opera-tion)、列车自动监控(ATS Automatic Train Supervision)。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:可自动或由人工控制进路,进行行车调度指挥,并向行车调度员和外部系统提供信息。ATS功能主要由位于
3、OCC(控制中心)内的设备实现。(2)联锁功能:响应来自ATS功能的命令,在随时满足安全准则的前提下,管理进路、道岔和信号的控制,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。联锁功能由分布在轨旁的设备来实现。(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。ATC功能有三个子功能:ATP/ATO轨旁功能、ATP/ATO传输功能和ATP/ATO车载功能。ATP/ATO轨旁功能负责列车间隔和报文生成;ATP/ATO传输功能负责发送感应信号,它包括报文和ATC车载设备所需的其他数据;ATP/ATO车载功能负责列车的
4、安全运营、列车自动驾驶,且给信号系统和司机提供接口。,(5)PTI功能:是通过多种渠道传输和接收各种数据,在特定的位置传给ATS,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。,二、ATC系统的水平等级,为确保行车安全和线路最大通过能力,根据国内外的运营经验,一般最大通过能力小于30对h的线路宜采用ATS和ATP系统,实现行车指挥自动化及列车的超速防护。在最大通过能力较低的线路,行车指挥可采用以调度员人工控制为主的CTC(调度集中)系统。最大通过能力大于30 Xf /h的线路,应采用完整的ATC系统,实现行车指挥和列车运行自动化。,三、ATC系统选用原则,1、A
5、TC系统选用按下列原则选择:(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。,因为城市轨道交通具有客流量大、行车密度高的特点,而准移动闭塞式和移动闭塞式ATC系统可以实现较大的通过能力,对于客运量变化具有较强的适应性,可以提高线路利用率,具有高效运行、节能等作用,并且控制模式与列车运行特性相近,能较好地适应不同列车的技术状态,其技术水平较高,具有较大的发展前景。虽然固定闭塞式ATC系统技术水平相对较低,但由于可
6、满足2 min行车间隔的行车要求,且价格相对低廉,因此也宜选用。根据实际情况,因地制宜选择三种不同制式的ATC系统是完全必要的 。,2、不同闭塞制式的ATC系统,四、不同结构的ATC系统,ATC,点式:应答器,连续式:轨道电路、电缆或无线,1、点式ATC系统,在欧洲干线铁路及城市轨道交通中应用十分广泛。上海轨道交通5号线采用德国西门子公司的点式ATC系统。主要优点:采用无源、高信息容量的地面应答器,结构简单,安装灵活,可靠性高,价格明显低于连续式自动列车运行控制系统。,组成:地面应答器路旁电子单元车载设备,(1)地面应答器,设置在信号机的旁侧或需要降速的缓行区间的始、终端,应答查询器(TI及应
7、TI天线负责与轨旁信标通信并确定列车的轨道位置,处理信标发出的消息并传送给车载控制器),.A型应答器(无源设备) (1)用于确定列车位置 (2)当一辆列车驶过应答器,它会收到一条标识应答器的消息,.B型应答器(有源设备) (1)信号机B信标(安装于信号机旁与信号机相联锁) (2)进路B信标(安装于道岔前,指示是否需要侧向速度通过道岔),(2)轨旁电子单元LEU,LEU=Lineside Electronic Unit 定义是:地面应答器与信号机直接的电子接口设备。功能是将不同的信号显示转换为约定的数码形式,(3)车载设备,点式ATC车载设备,点式ATC的基本原理,点式ATC系统的车载设备接收信
8、号点或标志点的应答器信息,还接收列车速度和制动压力信息,输出控制命令和向司机显示。地面应答器向列车传送每一信号点的允许速度、目标速度、目标距离、线路坡度、信号机号码等信息。车载中央控制单元根据地面应答器传至车上的信息以及列车自身的制动率(负加速度),计算得出的两个信号机之间的速度监控曲线。,地-车之间的数据传输地面-车上应答器之间的数据传递是一种按协议的串行数码传输方式,电码以频移键控方式传送,为了防止干扰,载频通常在800kHz-1MHz之间,数码速率一般为50kbits。信息码一般包括以电码组合的方式来传递有关信息。点式ATC系统的主要缺点是信息传递的不连续性,有时会对列车运行造成不利影响
9、。,2、连续式的ATC系统,连续式ATC,ATC,速度码系统(Speed Code System),速度码系统通常使用频分制方法,采用的是移频轨道电路,即用不同的频率来代表不同的允许速度。,距离码系统(Distance Code System),距离码系统从地面传至车上,是前方目标点的距离等一系列基本数据,车载计算机根据地面传至车上的各种信息(包括区间的最大限速、目标点的距离、目标点的允许速度、区间线路的坡度等)以及储存在车载单元内的列车自身的固有数据(如:列车长度、常用制动及紧急制动的制动率、测速及测距信息等),实时计算出允许速度曲线,并按此曲线对列车的实际运行速度进行监控。,采用轨间电缆的
10、ATC系统,利用轨间铺设的电缆传输信息。控制中心储存线路的固定数据,区间线路坡度、弯道、缓行区段的位置及长度等。该类ATC系统主要由控制中心设备、轨间传输电缆及车载设备组成。,五、ATC系统控制模式,ATC系统控制模式主要包括: 控制中心自动控制模式CA;控制中心自动控制时的人工介入控制或利用ATC系统的人工控制模式CM;车站自动控制模式;车站人工控制模式。,控制等级遵循的原则是:车站人工控制优先于控制中心人工控制;控制中心人工控制优先于控制中心的自动控制或车站自动控制。,六、驾驶模式及模式转换,1、驾驶模式列车自动运行驾驶模式(ATO/AM);列车自动防护驾驶模式(SM/CM);限制人工驾驶
11、模式(RM);非限制人工驾驶模式(URM/关断模式);还有自动折返驾驶模式(AR)。,a.RM速度监督RM速度监督以限制列车速度达到低速值为目的,这个低速值(例如25km/h)适用于RM模式。RM速度监督在RM模式中有效,它不用于任何其他模式。限制速度是固定的(例如不考虑列车的位置),并在系统设计时确定。这个确定值编程在ATP车载单元中。,b.最大列车允许速度的监督最大列车允许速度的监督以限制列车运行速度到最大允许值(就车辆允许而言)为目的。它在SM、ATO和AR模式中有效。速度限制是固定的,它定义在ATP车载单元中。,2、列车驾驶模式转换以上5种基本运行模式,在满足一定条件下可以互相转换:1
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