崔建岷
(上海鐵路局 信息技術所,上海 200071)
中國鐵路運營管理系統在近30年快速發展,以計算機技術、網絡通信技術和控制技術的發展為基礎,中國鐵路系統不斷創新、學習國內外交通運輸行業的先進理念和技術,加快信息化建設步伐,不斷提升鐵路運營管理系統的整體水平,使鐵路的智能化程度不斷提高,鐵路信息化建設在運輸組織、客貨營銷和經營管理中發揮了重要作用。但是,與國外先進的鐵路運營管理系統相比,中國鐵路運營管理系統還存在一定的差距,未來的發展任重而道遠。
中國鐵路運營管理系統的建設起步稍晚,萌芽于20世紀60年代,起步于70年代,形成于80年代,90年代進入建設高潮,近年來不斷取得新的進展。
70年代早期應用。由于受電子器件技術、信息技術和網絡通信技術發展水平的限制,主要集中在鐵路運營管理數據的簡單處理,以降低工作人員手工統計的勞動強度為目的,自動化程度低、數據處理范圍小、處理能力和共享程度低,尚未形成計算機網絡應用環境。
80年代進一步發展。隨著信息技術、通信技術的進一步發展,鐵路信息化初步進入專業化、規模化階段,建設了早期的計算機通信網絡,誕生了一批網絡環境下使用的運營管理子系統。這一階段的應用初步具備了網絡化信息處理的特征,數據處理范圍擴大,數據處理能力提高,數據共享程度得到提升,運輸生產過程信息的采集與報告能力有了一定的突破,自動化程度有所提高,改善了運輸組織作業效率。
90年代進入建設高潮。建成了全面覆蓋全路的計算機通信網絡,為鐵路運營管理各子系統的全面建設創造了條件。鐵路運輸管理信息系統(TMIS)工程、鐵路客票發售和預訂系統全面建成,調度管理信息系統(DMIS)工程進入啟動階段;同時,微機處理與控制技術在鐵路信號、通信、聯鎖、車輛編解作業、調度指揮等領域得到廣泛應用,大大提高了鐵路自動化程度。
近年來,各專業化系統逐步發展壯大并形成體系,在運輸組織、客貨營銷、經營管理和安全保障中發揮了一定的作用。
首先,客票發售和預訂系統不斷完善。在已建成的包括鐵道部、鐵路局、車站三級的龐大網絡售票系統基礎上,為適應市場化服務的需要,進一步采用新技術,拓展了新功能,如推出互聯網售票、電子支付、實名制售票、電話自助訂票等。
其次,新一代調度集中系統(CTC)建設廣泛開展。伴隨著大規模的客運專線、高速鐵路建設,采用了最新技術不斷提高CTC系統技術條件,完善CTCS、RBC、GSM-R等相關系統設施建設,形成了有自主知識產權的新一代調度集中系統體系。
再次,新一代客運服務系統廣泛建設。隨著客運專線、高速鐵路的大規模建設與開通運營,新一代客運服務系統得到廣泛推廣應用,其主要特點是:覆蓋面廣,涵蓋廣播、引導顯示、自動售檢票、綜合查詢、視頻監控以及求助、寄存、設備監控等多項內容;系統集成度高,實現信息高度集成與共享。這些進步深刻推動了客運管理創新,車站綜合監控逐步向樞紐車站、鐵路局調度所集中,減少了現場作業人員,有效提高了勞動生產率。
貨位優化完成后,為直觀表現優化效果,根據貨位隨機分配、EMBBO算法貨位分配優化兩種結果繪制貨位分配示例圖,如圖8所示。
第四,牽引供電遠動管理(SCADA)系統大規模推廣。隨著既有線電化改造、新建客運專線大規模建設與開通運營,同步建設牽引供電遠動管理(SCADA)系統,實現了牽引供電集中在路局調度所遠程控制管理。
另外,信息技術還廣泛應用于駝峰自動化、機車運行車地一體化監控、車輛識別與運行狀態監測、車輛管理、動車檢修管理、機務運用管理、工務管理、客運專線防災監控等,并推廣到財務、統計、綜合辦公等經營管理的方方面面。
國外發達國家對鐵路運營管理系統的研究與建設起步較早,投入較大,經多年建設與優化,形成了較完整的規模體系,取得了良好效果。現將代表性的系統簡介如下:
北美運輸管理信息系統TCS和TSS。北美鐵路的運營管理系統集中在運營、客戶服務和管理三大領域,核心系統是運輸管理信息系統(典型的如UP公司的TCS系統和BNSF公司的TSS系統),并通過接口與其它系統形成有機結合。系統貫穿整個貨物運輸的過程,覆蓋了市場營銷請求、車輛調度、車輛作業過程等主要方面,并通過接口與外圍子系統有機結合,構成綜合運營管理系統的框架。
北美先進列車控制系統ATCS。先進列車控制系統ATCS由北美鐵道協會共同開發,其基本原理是將微機使用到鐵路移動設備上,通過數據無線電系統與中央控制系統連接起來,組成安全高效的運輸管理系統。ATCS主要由中央調度室、無線電數據傳輸、機車(車輛)車載、固定道旁等4個子系統組成,具有4個功能級別,分別適用于不同的線路條件。
歐洲鐵路運輸管理系統ERTMS。ERTMS系統遵循統一的歐洲鐵路技術規范,核心是歐洲列車運行控制系統(ETCS)和列車超速防護系統(ATP)。ERTMS/ETCS有3個等級配置級別,第一等級,列車運行區間劃分為固定的閉塞區間;第二等級,列車運行不再依靠地面信號機,實現了機車信號主體化;第三等級,實現了以目標距離為基礎的列車間隔控制,即移動閉塞功能。
日本新干線列車運行管理系統COSMOS。1995年,東日本鐵路公司在1972年岡山線開通使用的COMTRAC系統基礎上,成功開發了功能更強的COSMOS系統,由運輸計劃、運行管理、維護作業管理、設備管理、電力控制、集中信息監控、車輛管理、站內工作管理等8個子系統組成,以列車運行計劃管理為中心,具有較高的自動化程度。
縱觀國外發達國家鐵路運營管理系統的發展與應用,可以發現一些共同特點:采用信息技術的程度較高,技術標準較規范,核心系統的可靠性較高;經過多年的建設與優化,形成了較完整的規模體系,信息共享程度較高;支持管理模式由分級管理向集中化管理轉變,運輸組織流程得到優化,降低了成本,提高了效率;完成了以運輸生產過程為主向滿足運輸生產市場化為主的轉變,提高了客戶服務質量。
中國鐵路運營管理系統雖取得了一定的成績,但與國外發達國家鐵路運營管理系統相比,還存在著一定的差距。一是信息系統尚未構成有機整體,信息資源共享度不高,綜合應用展開較窄,整體效益發揮有限;二是信息系統運行質量有待進一步提高,原始信息采集的及時、準確、完整性及系統整體可靠性需進一步提高;三是采用先進的技術手段后,仍較多沿用傳統的作業流程,信息化效益沒有充分發揮,信息化手段加快推進市場化服務的步伐較慢。
根據鐵路信息化總體規劃,中國鐵路運營管理系統的建設將高舉信息化帶動鐵路現代化的大旗,以運輸組織、客貨營銷、經營管理為重點建設領域,加強基礎建設,整合既有資源,發揮整體效益。
運輸組織。以客運專線調度指揮現代化為核心,加快新一代CTC、綜合調度系統、列車超速防護系統(CTCS)的建設,加快調度指揮現代化的進程;加強機車、車輛管理系統的建設;加快機車、車輛、線路、供電、防災等綜合監測系統建設,形成綜合監測中心,保障運輸安全。
客貨市場營銷。結合電子商務系統的建設,重點進行客貨營銷、綜合服務、營銷分析決策等系統的建設;加快推進信息資源整合集成,以適應社會化、市場化需求為目標,建立信息流暢、產品多元、配套完備的高度集成管理的客戶服務中心系統。
經營管理。重點進行運力資源管理、經營資源管理、辦公信息管理、決策支持等系統的建設,提高經營效益與管理水平。
強化基礎。加強統一規劃、統一管理,加強技術標準、技術規范建設;加強通信網絡、運行環境、運行監控等基礎保障設施建設。
加強整合。針對信息資源整合程度不夠高、系統綜合效用發揮有限的現狀,在提高信息系統建設、運行質量的同時,加強系統資源整合共享與集成,提高信息資源共享服務能力。
機制建設。針對鐵路信息共享度不高,系統建設發展不平衡的現狀,應積極借鑒發達國家信息化發展的有益經驗,切實加強協調機制建設,打破專業部門間的壁壘。建立強制技術標準,有效強化信息共享,與外圍系統協調實施等工作,推動鐵路運營管理系統整體良性發展。建立質量評估與系統完善機制,持續改進系統建設、運行、升級各過程,提升系統效用。建立專家咨詢機制,廣泛聽取路內、外專家意見,對重點規劃、方案進行審查完善。
加快推進管理創新。在采用先進技術不斷完善系統建設的同時,加快運輸組織流程優化再造,創新管理模式,簡化生產環節,提高效率效益,更好地服務于市場化競爭需要。
中國鐵路運營管理系統的建設應注意以下方面的問題:站在全局高度,梳理新的建設思路;確立以需求為導向,以技術為支撐的建設機制;確保規劃的嚴肅性,加強系統建設的程序化;打破體制內壁壘,強化信息資源整合與集成;結合國情實際,大力引進先進適用技術和建設、運營、管理理念;加強基礎建設和標準建設,確保建設效益;確立既重視系統建設,又重視系統運行維護的機制;加快市場化營銷系統建設,推動系統整合與管理創新。
當前,中國鐵路正處于大規模路網建設與開通運營的高潮期,建設先進、適用、安全、可靠的新一代中國鐵路運營管理系統非常必要。應按鐵路發展的客觀規律,堅持自主建設,大力引進先進適用技術,加快技術創新與管理創新,建設具有國際先進水平的,智能化的綜合運營管理系統,滿足經濟社會快速發展的需要。
[1]唐日紅.鐵路信息系統工程與實踐[M].北京:中國鐵道出版社,2010.
[2]吳汶麒.軌道交通運行控制與管理[M].上海:同濟大學出版社,2004.
[3]中華人民共和車鐵道部.鐵路旅客車站客運信息系統設計規范:TB10074-2007[S].北京:中國鐵道出版社,2008.
[4]賈利民.鐵路信息系統架構[M].北京:中國鐵道出版社,2010.
[5]劉峰.現代鐵路信息技術導論[M].北京:中國鐵道出版社,2010.