《交通控制》PPT课件.ppt
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1、智能交通系统,Intelligent Transport Systems,智能交通系统,Intelligent Transport Systems,张飞舟 博士北京大学地球与空间科学学院2015年3月25日 星期三,智能交通系统,Intelligent Transport Systems,第四讲城市交通控制,目录,城市交通控制概述定时式脱机操作系统:TRANSYT感应式联机操作系统:SCATS&SCOOT&ACTRA及其他交通信号控制系统的评价指标交通信号控制系统的研究进展,1.交通控制概述,交通控制的定义交通控制的作用交通控制的历史交通控制的分类交通控制的参数交通控制系统基本组成,1.1 交
2、通控制的定义,道路交通控制自动控制道路交通自动控制道路交通管理 广义 狭义,核心:如何根据交通需求来合理分配交通资源,提高通行效率。,1.1 交通控制的定义,1.交通控制概述,交通控制的定义交通控制的作用交通控制的历史交通控制的分类交通控制的参数交通控制系统基本组成,1.2 交通控制的作用,道路交通控制随车辆与道路交通而生 目的:1、保障交通安全(1889第一起车祸)2、疏导交通、保障交通畅通,1.交通控制概述,交通控制的定义交通控制的作用交通控制的历史交通控制的分类交通控制的参数交通控制系统基本组成,1.3 交通控制的历史,1.3 交通控制的历史,单点控制,1.3 交通控制的历史,线控系统,
3、1.3 交通控制的历史,区域控制系统,1.交通控制概述,交通控制的定义交通控制的作用交通控制的历史交通控制的分类交通控制的参数交通控制系统基本组成,1.4 交通控制的分类,按控制方式的方便性分为:1)点控:独立控制各信号机。2)线控:同时控制沿着道路连续的几个信 号机。3)面控:把城市道路网分区域控制。,1.4.1 点控方式,适用范围:用于相邻信号机间距较远,线控无多大效果时,或因各相位交通需求变动显著,其交叉口的周期长和绿信比的独立控制比线控更有效果的情况。,点控方式分类,1.4.2 线控方式,定义:把一条道路延长线上的连续几个信号机在时间上相互联系起来进行信号显示。作用:减少停车次数、缩短
4、停车时间,达到交通畅通的目的;有助于形成适当速度的交通流。特点:对几个信号机设定共用的周期长(系统周期长)和确定各信号时间上的相对关系及相位差。,线控方式分类,1.4.3 面控方式,面控又称区域交通信号控制,其控制对象是城市或城市的某个区域中所有交叉路口的交通信号。面控方式是将控制对象区域内全部交通信号的监控,作为一个交通监控中心管理下的整体控制系统,它是单点信号、干线信号和网络信号系统综合控制的集成。,定时式脱机操作控制系统,1.4.3 面控方式,感应式联机操作控制系统,1.4.3 面控方式,1.交通控制概述,交通控制的定义交通控制的作用交通控制的历史交通控制的分类交通控制的参数交通控制系统
5、基本组成,1.5 交通控制的参数,术语:信号相位饱和度信号控制参数周期长绿信比有效绿灯时间相位差饱和流量流量系数,1.5.1 信号相位,定义:指在一个交叉口某个方向的交通流量(或几个方向交通流量的组合)同时得到的通行权或被分配得到这些通行权的时间带。,信号相位图示,1.5.1 信号相位,信号相位图示,1.5.1 信号相位,信号相位图示,确定信号相位的考虑因素,交通安全:行人、左右转向车交通流量、穿越距离和视觉等。交通效率:减少相位数有利于交通效率提高。,1.5.2 饱和度,进道口的饱和度:相位i的饱和度:每个相位i所控制的交叉口各进口道饱和度的最大值。交叉口的饱和度:交叉口所有相位的饱和度之和
6、。,相位与交叉口的饱和度,1.5.3 信号控制参数,周期长:一个信号灯表示绿、黄、红一个循环所需的时间,以秒为单位。绿信比:是指在周期长内的各相位绿灯时间与周期长之比。有效绿灯时间:是指被有效利用的实际车辆通行时间。它等于绿灯时间与黄灯时间之和减去头车启动的损失时间。,1.5.3 信号控制参数,相位差:从某一车流方向看,为使车辆在交叉口处不受阻而流畅通过,使每个路口的绿灯开始时间错开的时间。饱和流量:是衡量路口交通流施放能力的重要参数,通常是指一个绿灯时间内的连续通过路口的最大车流量。流量系数:是实际流量与饱和流量的比值。既是计算信号配时的重要参数,又是衡量路口阻塞程度的一个尺度。,1.交通控
7、制概述,交通控制的定义交通控制的作用交通控制的历史交通控制的分类交通控制的参数交通控制系统基本组成,1.6 交通信号控制系统基本组成,智能交通信号控制系统的基本组成是主控中心、路口交通信号控制机以及数据传输设备。其中主控中心包括操作平台、交互式数据仓、效益指标优化模型、数据(图像)分析处理等。智能交通信号控制系统的核心是控制模型算法软件,是贯穿规划设计在内的信号控制策略的管理平台,体现着交通管理者的控制思想,它包括信号控制系统将起到的作用和地位。,系统组成框图,系统组成框图,目录,城市交通控制概述定时式脱机操作系统:TRANSYT感应式联机操作系统:SCATS&SCOOT&ACTRA及其他交通
8、信号控制系统的评价指标交通信号控制系统的研究进展,2.定时式脱机操作系统,TRANSYT(交通网络研究工具)基本原理仿真模型TRANSYT系统的主要环节优化原理与方法TRANSYT优化过程的主要环节,2.1 TRANSYT基本原理,TRANSYT基本原理,2.2 仿真模型,建立仿真模型的目的:用数学方法模拟车流在交通网上的运行状况,研究交通信号控制系统控制参数的改变对车流运行的影响,以便客观地评价任意一组交通控制参数的优劣。,2.3 TRANSYT系统的主要环节,交通网络的抽象与简化周期交通流量变化图式(交通量和时间)车流在连线上运行状况的模拟车辆延误时间的计算停车次数的计算,2.4 优化原理
9、与方法,基本原理:TRTANSYT将仿真得到的性能指标PI送入优化程序,作为优化的目标函数;以网络内的总行车油耗或总延误时间及停车次数的加权和作为性能指标;,2.4 优化原理与方法,基本原理:用“爬山法”优化,产生优于初始配时的新的控制参数,然后把新的信号控制参数再送入仿真部分,反复叠代,最后取得PI值达到最小的系统最佳信号控制参数。,“爬山法”优化计算原理,2.5 TRTANSYT优化过程的主要环节,相位差优化绿信比优化控制子区的划分信号周期长的优化,目录,城市交通控制概述定时式脱机操作系统:TRANSYT感应式联机操作系统:SCATS&SCOOT&ACTRA及其他交通信号控制系统的评价指标
10、交通信号控制系统的研究进展,3.感应式联机操作系统,相位差方案选择,3.1 交通控制方案,形成方式:根据实时采集的交通流数据,实时计算最佳交通控制参数形成控制方案,实施动态交通控制,如英国SCOOT。,3.1 交通控制方案,选择方式:对应不同的交通量状况,事先做好各类交通控制方案和相应的控制参数并储存在计算机内,按实时采集的交通流数据,选取最适合的交通控制方案与控制参数,实时动态交通控制。如澳大利亚SCATS。,3.1 SCATS系统组成,悉尼协调自适应交通控制系统(sydney coordinated adaptive traffic system,SCATS)由澳大利亚新南威尔士干线道路和
11、交通局的西姆斯等人自20世纪70年代开始研究从1980年起陆续在悉尼等城市安装使用。,3.1 SCATS系统组成,悉尼协调自适应交通控制系统(sydney coordinated adaptive traffic system,SCATS)SCATS系统是一种实时自适应控制系统,也是实时配时方案选择系统,更确切的说实际上是一种用感应控制对配时方案可作局部调整的方案选择系统。目前由Tyco系统集成公司推广经营,现已推出SCATS的升级版SCATSII。,3.1 SCATS系统组成,SCATS系统包括中央监控系统、区域控制中心和图形界面(GUI)工作站。一个中央控制系统最多可连64个区域控制分中心
12、,每个区域控制中心可控制250个信号交叉口,理论控制规模为16000个交叉口。,3.1 SCATS系统组成,目前,世界上大约有60个城市正在运行SCATS系统,控制超过16000个交叉口,世界上最大的SCATS系统控制网络在澳大利亚悉尼市,控制了超过3000个信号交叉口。,3.1 SCATS系统组成,除澳大利亚之外,新加坡是拥有基于SCATS控制系统交叉口数量最多的城市(目前大约1800个)。在我国,SCATS系统已在上海、天津、宁波、杭州等几个城市投入运行,并且取得了一定的实施经验。,3.1.1 工作原理,控制结构:分层式三级控制(中央监控中心、地区控制中心和信号控制机)。子系统:在地区控制
13、中心对信号控制机实行控制时,通常将每1至10个信号控制机组合为一个“子系统”。特点:“战略控制”与“战术控制”相结合。,SCATS工作原理图,3.1.1 工作原理,SCATS工作原理图,3.1.1 工作原理,SCATS工作原理图,3.1.1 工作原理,3.1.2 SCATS优选配时方案的主要环节,子系统的划分合并控制参数优化机理信号周期长的选择绿信号方案的选择相位差方案的选择,控制参数优化机理,机理:根据车辆检测装置所提供的实时交通数据和停车线断面的绿灯期间的实际通过量,算法系统选择子系统内各交叉口的公用周期长、各交叉口的绿信比及相位差。依据:饱和度和综合流量。,饱和度和综合流量,饱和度:指被
14、车流有效利用的绿灯时间与绿灯显示时间之比。综合流量:指一次绿灯期间通过停车线的车辆折算当量,反映通过停车线的混合车流数量。,信号周期长的选择,信号周期长的选择以子系统为基础,即在一个子系统内,根据其中饱和度最高的交叉口来确定整个子系统应当采用的周期长。信号周期的调整采取“连续小步距方式”。,绿信号方案的选择,以子系统为基本单位,为每个交叉口准备了4个绿信比方案供实时选择用。规定各相位的绿灯时间占信号周期的比值。规定信号相位的次序。,相位差方案的选择,内部、外部两类相位差方案都要事先确定。每一类包含5种不同的方案。,3.1.3 特点,由于该系统可选方案数目限制,执行每一方案持续时间较长;不具有反
15、馈功能;由于控制参数是事先设置的,将带来一些问题;实时性不够理想。,3.2 SCOOT系统,SCOOT系统:即(split-cycle-offset optimization technique)绿信比周期长相位差优化技术,是一种对交通信号网实行实时协调控制的自适应控制系统。英国TRRL于1973年研发,1979年正式投入使用。SCOOT系统是集中式控制模式,中心控制主机采用1台管理计算机和多台控制计算机形式。,3.2 SCOOT系统,系统规模:中心最多可控制9台计算机,每台计算机最多可实时自适应控制300个路口,理论控制规模为2700个路口。SCOOT系统已经安装在伦敦、北京、大连、多伦多、
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