李若潔
摘 要:地鐵車輛CBTC系統(tǒng)在地鐵列車運行中應(yīng)用極為廣泛,但是,在實際地鐵車輛CBTC系統(tǒng)運行的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)系統(tǒng)車載信號故障,對地鐵車輛的運行也造成一定的影響,因此,針對系統(tǒng)車載信號常見的故障要采取有效的措施,這樣才能確保地鐵車輛能夠安全的運行。基于此,本文概述了地鐵車輛CBTC系統(tǒng),分析了地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及功能,并對地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見的故障進行研究,進而提出解決措施,以供參考。
關(guān)鍵詞:地鐵車輛;CBTC系統(tǒng);車載信號;常見故障
中圖分類號: TD65 文獻標識碼:A
前言
在地鐵車輛控制系統(tǒng)發(fā)展中,CBTC系統(tǒng)已趨于信息化的發(fā)展,完全脫離了軌道電路的通信,并對地鐵車輛進行準確的定位,可以實現(xiàn)計算功能、定位功能、構(gòu)成閉塞功能、車地雙向通信功能等。
1 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)概述
CBTC系統(tǒng)又名移動閉塞列車控制系統(tǒng),是在不依賴軌道電路的情況下對列車進行高精度定位,是一種可以聯(lián)系自動列車的控制系統(tǒng),具有雙向連續(xù)、大容量的列車數(shù)據(jù)通信,可以實現(xiàn)對地面以及車載的安全處理功能。
CBTC系統(tǒng)與傳統(tǒng)的軌道電路控制系統(tǒng)相比較,具有安全處理器、無線通信、列車定位技術(shù)等功能,是傳統(tǒng)軌道電路控制系統(tǒng)所不具備的,而且,移動閉塞列車控制系統(tǒng)還具有調(diào)度指揮自動化、互聯(lián)互通、系統(tǒng)安全性高、工程建設(shè)周期較短、軌旁設(shè)備少、通過能力大、靈活性強、系統(tǒng)兼容性高等特點,對地鐵車輛控制系統(tǒng)的開發(fā)和利用有著重大的意義。
2 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及功能分析
地鐵車輛是當(dāng)今大多數(shù)城市的重要交通之一,具有交通速度快等優(yōu)勢,能夠為出行的人們節(jié)省大量的時間,地鐵車輛運行控制系統(tǒng)對車輛運行的安全性、可靠性有著直接的影響,CBTC系統(tǒng)是在信息化技術(shù)迅速發(fā)展下的產(chǎn)物,是當(dāng)今地鐵車輛主要應(yīng)用的安全控制系統(tǒng)。
CBTC系統(tǒng)主要由地面子系統(tǒng)、ATS子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信子系統(tǒng)、車載子系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)組成。地面子系統(tǒng),是設(shè)置在控制中心或軌旁的處理器系統(tǒng)。
ATS子系統(tǒng),是通過人工設(shè)置或自動設(shè)置進路的方式,來對運行的地鐵列車進行顯示、識別、跟蹤,實現(xiàn)對地鐵列車運行的調(diào)整功能;數(shù)據(jù)通信子系統(tǒng),主要設(shè)置在軌旁、中心、車上等位置,該系統(tǒng)可以實現(xiàn)列車、地面、車載設(shè)備等相互之間的數(shù)據(jù)通信,對列車的運行數(shù)據(jù)進行實時的掌握。
車載子系統(tǒng),主要由定位傳感器、測速傳感器、智能控制器等組成,是地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的重要組成部分。地鐵車輛CBTC系統(tǒng)在運行的過程中,其功能與系統(tǒng)配置有著直接的聯(lián)系,具有計算功能、定位功能、構(gòu)成閉塞功能、車地雙向通信功能、提供線路參數(shù)功能、遠程診斷功能、遠程監(jiān)測功能、提供線路運行狀態(tài)功能等,對地鐵車輛的安全運行有著重大的作用。
3 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見的故障
3.1 ATP冗余故障
一般來說,地鐵列車有兩道車載信號設(shè)備,分別分布至列車的兩端上,如果列車的前端車載信號設(shè)備出現(xiàn)故障的話,將由列車尾端的車載信號設(shè)備來獲取列車的掌控權(quán),列車前端和尾端的車載信號設(shè)備互為冗余。正常來說在IXLC級別和CTC級別的情況下,地鐵列車前端與尾端的車載信號設(shè)備冗余系統(tǒng)才能正常運行,如果出現(xiàn)故障的情況下,將無法使用ITC級別,在這種情況下對ATP監(jiān)督人工駕駛模式、列車自動駕駛模式的選擇上不會受到影響,具體的操作流程與冗余功能相同。針對某市S地鐵Q1號線ATP冗余進行統(tǒng)計,針對2013年1月15日至2013年7月28日,ATP冗余發(fā)生的次數(shù)進行統(tǒng)計(如表1所示)。
通過以上數(shù)據(jù)的分析,再加上S市地鐵Q1號線的實際運行情況來看,導(dǎo)致ATP冗余故障的主要原因有雷達、測速電機、機柜、無線、應(yīng)答器、ITF至HMI的通信連接等故障引起的,如,接頭松動、貫通線較短等。
3.2 控制系統(tǒng)的無線通信丟失故障
無線丟失故障是地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號的常見故障,而且,通過對系統(tǒng)運行的故障來看,該故障的發(fā)生較為頻繁,對地鐵車輛控制系統(tǒng)的正常運行造成一定的威脅。
同樣對S市Q1號線的2013年1月15日至2013年7月28日無線丟失故障數(shù)據(jù)調(diào)查(如表2 所示)。
4 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見故障的處理措施
4.1 ATP冗余故障的處理措施
針對第三部分對S市Q1號線ATP冗余故障的分析來看,要徹底解決ATP冗余故障的話,必須要在設(shè)備軟件、技術(shù)上進行不斷的升級,實踐證明,設(shè)備從五月份升級之后,地鐵車輛在運行的過程中ATP冗余故障的發(fā)生次數(shù)明顯減少,而且,在對設(shè)備軟件、技術(shù)升級之后ATP的冗余故障問題也得到了有效的解決,針對設(shè)備軟件升級的供應(yīng)商主要有西門子公司等大型公司。
如果地鐵車輛列車運營的過程中,正線發(fā)生冗余故障的話,由于此種情況的故障對列車運行的功能不會造成一定的影響,針對這類故障可以等地鐵列車運營結(jié)束之后再對其故障進行解決。如果ATP冗余發(fā)生切換之后的話,系統(tǒng)冗余將無法切換回故障端,這時要解決CBTC系統(tǒng)車載信號故障的話,應(yīng)該重新起到列車駕駛室兩端的ATP系統(tǒng)設(shè)備,并將ATP開關(guān)切除既可有效的解決這類故障,通過以上對ATP冗余故障的處理之后,能夠有效的保證地鐵列車運行的安全性。
4.2 控制系統(tǒng)無線通信丟失故障的處理措施
地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號丟失故障對列車的安全運行會造成一定的影響,因此,加強對控制系統(tǒng)無線通信丟失故障的處理措施勢在必行。如果發(fā)生無線信號丟失故障的話,要重新啟動無線單元,先檢查地鐵車輛無線單元的各個指示燈位顯示是否正常,同時要觀察CPU板、加密版、電源板等設(shè)備的運行狀態(tài),如果設(shè)備運行出現(xiàn)異常的話,需要重新啟動無線單元。無線單元的重啟步驟:
①將RCSCB斷路器板下,并將兩端的RCSCB斷開。
②將ATPFS的任意一端調(diào)整到故障位,持續(xù)30秒之后顯示屏上的“system down”消失,然后再將RCSCB斷路器合上,恢復(fù)地鐵車輛兩端的RCSCB,同時要將ATPFS調(diào)整至正常位,持續(xù)150秒之后,無線單元以及車載設(shè)備等指示燈顯示正常,無線單元啟動完畢。如果地鐵列車無線丟失故障發(fā)生沒有充足的時間去重啟無線單元的話,可以采取以下處理措施。
在保證能夠滿足地鐵車輛前端和尾端的ATP系統(tǒng)沒有冗余以及另一端的無線單元正常運行的基礎(chǔ)上,可以打下RCSCB、ATPFS、ATOCB等,故障發(fā)生之后可以采用地鐵車輛另一端正常的無線單元工作,并將地鐵車輛提升至CTC運行模式,從而有效的對無線丟失故障進行有效的處理,確保地鐵列車的安全運行。
4.3 加強對設(shè)備的檢修和維護
正常來說,地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的車載信號設(shè)備在運行的過程中,由于無線檢測的芯片設(shè)計可能會造成無線丟失的故障,如,信號的相互干擾,當(dāng)造成無線信號丟失的情況下,必須要重啟設(shè)備才會讓系統(tǒng)進入到正常工作狀態(tài),而這都與設(shè)備的運行狀態(tài)有這直接的聯(lián)系,因此,必須要加強對設(shè)備的檢修和維護,這樣才能有效的降低地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的無線丟失故障發(fā)生率。
結(jié)語
在地鐵事業(yè)快速發(fā)展之下,地鐵車輛控制系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展方向也逐漸趨向于通信的CBTC系統(tǒng),地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的信號故障對地鐵車輛的運行也造成一定的影響,通過本文的分析,主要從ATP冗余故障、控制系統(tǒng)無線通信丟失故障等兩方面的解決措施詳談了地鐵列車的通信故障。
參考文獻
[1] 肖彥博.談城軌交通CBTC系統(tǒng)故障歸類及其設(shè)計應(yīng)對策略[J].現(xiàn)代城市軌道交通,2011(03).
[2] 馮麗娟.CBTC系統(tǒng)車載信號常見故障分析[J].現(xiàn)代城市軌道交通,2011(02).
[3] 劉會明.CBTC系統(tǒng)工程設(shè)計中需注意的幾個問題[J].鐵路通信信號工程技術(shù),2006(03).
[4] 步兵,汪希時.用馬爾可夫模型分析基于通信的列車控制系統(tǒng)(CBTC)的安全性[J].中國安全科學(xué)學(xué)報,2001(03).endprint
摘 要:地鐵車輛CBTC系統(tǒng)在地鐵列車運行中應(yīng)用極為廣泛,但是,在實際地鐵車輛CBTC系統(tǒng)運行的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)系統(tǒng)車載信號故障,對地鐵車輛的運行也造成一定的影響,因此,針對系統(tǒng)車載信號常見的故障要采取有效的措施,這樣才能確保地鐵車輛能夠安全的運行。基于此,本文概述了地鐵車輛CBTC系統(tǒng),分析了地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及功能,并對地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見的故障進行研究,進而提出解決措施,以供參考。
關(guān)鍵詞:地鐵車輛;CBTC系統(tǒng);車載信號;常見故障
中圖分類號: TD65 文獻標識碼:A
前言
在地鐵車輛控制系統(tǒng)發(fā)展中,CBTC系統(tǒng)已趨于信息化的發(fā)展,完全脫離了軌道電路的通信,并對地鐵車輛進行準確的定位,可以實現(xiàn)計算功能、定位功能、構(gòu)成閉塞功能、車地雙向通信功能等。
1 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)概述
CBTC系統(tǒng)又名移動閉塞列車控制系統(tǒng),是在不依賴軌道電路的情況下對列車進行高精度定位,是一種可以聯(lián)系自動列車的控制系統(tǒng),具有雙向連續(xù)、大容量的列車數(shù)據(jù)通信,可以實現(xiàn)對地面以及車載的安全處理功能。
CBTC系統(tǒng)與傳統(tǒng)的軌道電路控制系統(tǒng)相比較,具有安全處理器、無線通信、列車定位技術(shù)等功能,是傳統(tǒng)軌道電路控制系統(tǒng)所不具備的,而且,移動閉塞列車控制系統(tǒng)還具有調(diào)度指揮自動化、互聯(lián)互通、系統(tǒng)安全性高、工程建設(shè)周期較短、軌旁設(shè)備少、通過能力大、靈活性強、系統(tǒng)兼容性高等特點,對地鐵車輛控制系統(tǒng)的開發(fā)和利用有著重大的意義。
2 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及功能分析
地鐵車輛是當(dāng)今大多數(shù)城市的重要交通之一,具有交通速度快等優(yōu)勢,能夠為出行的人們節(jié)省大量的時間,地鐵車輛運行控制系統(tǒng)對車輛運行的安全性、可靠性有著直接的影響,CBTC系統(tǒng)是在信息化技術(shù)迅速發(fā)展下的產(chǎn)物,是當(dāng)今地鐵車輛主要應(yīng)用的安全控制系統(tǒng)。
CBTC系統(tǒng)主要由地面子系統(tǒng)、ATS子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信子系統(tǒng)、車載子系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)組成。地面子系統(tǒng),是設(shè)置在控制中心或軌旁的處理器系統(tǒng)。
ATS子系統(tǒng),是通過人工設(shè)置或自動設(shè)置進路的方式,來對運行的地鐵列車進行顯示、識別、跟蹤,實現(xiàn)對地鐵列車運行的調(diào)整功能;數(shù)據(jù)通信子系統(tǒng),主要設(shè)置在軌旁、中心、車上等位置,該系統(tǒng)可以實現(xiàn)列車、地面、車載設(shè)備等相互之間的數(shù)據(jù)通信,對列車的運行數(shù)據(jù)進行實時的掌握。
車載子系統(tǒng),主要由定位傳感器、測速傳感器、智能控制器等組成,是地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的重要組成部分。地鐵車輛CBTC系統(tǒng)在運行的過程中,其功能與系統(tǒng)配置有著直接的聯(lián)系,具有計算功能、定位功能、構(gòu)成閉塞功能、車地雙向通信功能、提供線路參數(shù)功能、遠程診斷功能、遠程監(jiān)測功能、提供線路運行狀態(tài)功能等,對地鐵車輛的安全運行有著重大的作用。
3 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見的故障
3.1 ATP冗余故障
一般來說,地鐵列車有兩道車載信號設(shè)備,分別分布至列車的兩端上,如果列車的前端車載信號設(shè)備出現(xiàn)故障的話,將由列車尾端的車載信號設(shè)備來獲取列車的掌控權(quán),列車前端和尾端的車載信號設(shè)備互為冗余。正常來說在IXLC級別和CTC級別的情況下,地鐵列車前端與尾端的車載信號設(shè)備冗余系統(tǒng)才能正常運行,如果出現(xiàn)故障的情況下,將無法使用ITC級別,在這種情況下對ATP監(jiān)督人工駕駛模式、列車自動駕駛模式的選擇上不會受到影響,具體的操作流程與冗余功能相同。針對某市S地鐵Q1號線ATP冗余進行統(tǒng)計,針對2013年1月15日至2013年7月28日,ATP冗余發(fā)生的次數(shù)進行統(tǒng)計(如表1所示)。
通過以上數(shù)據(jù)的分析,再加上S市地鐵Q1號線的實際運行情況來看,導(dǎo)致ATP冗余故障的主要原因有雷達、測速電機、機柜、無線、應(yīng)答器、ITF至HMI的通信連接等故障引起的,如,接頭松動、貫通線較短等。
3.2 控制系統(tǒng)的無線通信丟失故障
無線丟失故障是地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號的常見故障,而且,通過對系統(tǒng)運行的故障來看,該故障的發(fā)生較為頻繁,對地鐵車輛控制系統(tǒng)的正常運行造成一定的威脅。
同樣對S市Q1號線的2013年1月15日至2013年7月28日無線丟失故障數(shù)據(jù)調(diào)查(如表2 所示)。
4 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見故障的處理措施
4.1 ATP冗余故障的處理措施
針對第三部分對S市Q1號線ATP冗余故障的分析來看,要徹底解決ATP冗余故障的話,必須要在設(shè)備軟件、技術(shù)上進行不斷的升級,實踐證明,設(shè)備從五月份升級之后,地鐵車輛在運行的過程中ATP冗余故障的發(fā)生次數(shù)明顯減少,而且,在對設(shè)備軟件、技術(shù)升級之后ATP的冗余故障問題也得到了有效的解決,針對設(shè)備軟件升級的供應(yīng)商主要有西門子公司等大型公司。
如果地鐵車輛列車運營的過程中,正線發(fā)生冗余故障的話,由于此種情況的故障對列車運行的功能不會造成一定的影響,針對這類故障可以等地鐵列車運營結(jié)束之后再對其故障進行解決。如果ATP冗余發(fā)生切換之后的話,系統(tǒng)冗余將無法切換回故障端,這時要解決CBTC系統(tǒng)車載信號故障的話,應(yīng)該重新起到列車駕駛室兩端的ATP系統(tǒng)設(shè)備,并將ATP開關(guān)切除既可有效的解決這類故障,通過以上對ATP冗余故障的處理之后,能夠有效的保證地鐵列車運行的安全性。
4.2 控制系統(tǒng)無線通信丟失故障的處理措施
地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號丟失故障對列車的安全運行會造成一定的影響,因此,加強對控制系統(tǒng)無線通信丟失故障的處理措施勢在必行。如果發(fā)生無線信號丟失故障的話,要重新啟動無線單元,先檢查地鐵車輛無線單元的各個指示燈位顯示是否正常,同時要觀察CPU板、加密版、電源板等設(shè)備的運行狀態(tài),如果設(shè)備運行出現(xiàn)異常的話,需要重新啟動無線單元。無線單元的重啟步驟:
①將RCSCB斷路器板下,并將兩端的RCSCB斷開。
②將ATPFS的任意一端調(diào)整到故障位,持續(xù)30秒之后顯示屏上的“system down”消失,然后再將RCSCB斷路器合上,恢復(fù)地鐵車輛兩端的RCSCB,同時要將ATPFS調(diào)整至正常位,持續(xù)150秒之后,無線單元以及車載設(shè)備等指示燈顯示正常,無線單元啟動完畢。如果地鐵列車無線丟失故障發(fā)生沒有充足的時間去重啟無線單元的話,可以采取以下處理措施。
在保證能夠滿足地鐵車輛前端和尾端的ATP系統(tǒng)沒有冗余以及另一端的無線單元正常運行的基礎(chǔ)上,可以打下RCSCB、ATPFS、ATOCB等,故障發(fā)生之后可以采用地鐵車輛另一端正常的無線單元工作,并將地鐵車輛提升至CTC運行模式,從而有效的對無線丟失故障進行有效的處理,確保地鐵列車的安全運行。
4.3 加強對設(shè)備的檢修和維護
正常來說,地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的車載信號設(shè)備在運行的過程中,由于無線檢測的芯片設(shè)計可能會造成無線丟失的故障,如,信號的相互干擾,當(dāng)造成無線信號丟失的情況下,必須要重啟設(shè)備才會讓系統(tǒng)進入到正常工作狀態(tài),而這都與設(shè)備的運行狀態(tài)有這直接的聯(lián)系,因此,必須要加強對設(shè)備的檢修和維護,這樣才能有效的降低地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的無線丟失故障發(fā)生率。
結(jié)語
在地鐵事業(yè)快速發(fā)展之下,地鐵車輛控制系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展方向也逐漸趨向于通信的CBTC系統(tǒng),地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的信號故障對地鐵車輛的運行也造成一定的影響,通過本文的分析,主要從ATP冗余故障、控制系統(tǒng)無線通信丟失故障等兩方面的解決措施詳談了地鐵列車的通信故障。
參考文獻
[1] 肖彥博.談城軌交通CBTC系統(tǒng)故障歸類及其設(shè)計應(yīng)對策略[J].現(xiàn)代城市軌道交通,2011(03).
[2] 馮麗娟.CBTC系統(tǒng)車載信號常見故障分析[J].現(xiàn)代城市軌道交通,2011(02).
[3] 劉會明.CBTC系統(tǒng)工程設(shè)計中需注意的幾個問題[J].鐵路通信信號工程技術(shù),2006(03).
[4] 步兵,汪希時.用馬爾可夫模型分析基于通信的列車控制系統(tǒng)(CBTC)的安全性[J].中國安全科學(xué)學(xué)報,2001(03).endprint
摘 要:地鐵車輛CBTC系統(tǒng)在地鐵列車運行中應(yīng)用極為廣泛,但是,在實際地鐵車輛CBTC系統(tǒng)運行的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)系統(tǒng)車載信號故障,對地鐵車輛的運行也造成一定的影響,因此,針對系統(tǒng)車載信號常見的故障要采取有效的措施,這樣才能確保地鐵車輛能夠安全的運行。基于此,本文概述了地鐵車輛CBTC系統(tǒng),分析了地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及功能,并對地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見的故障進行研究,進而提出解決措施,以供參考。
關(guān)鍵詞:地鐵車輛;CBTC系統(tǒng);車載信號;常見故障
中圖分類號: TD65 文獻標識碼:A
前言
在地鐵車輛控制系統(tǒng)發(fā)展中,CBTC系統(tǒng)已趨于信息化的發(fā)展,完全脫離了軌道電路的通信,并對地鐵車輛進行準確的定位,可以實現(xiàn)計算功能、定位功能、構(gòu)成閉塞功能、車地雙向通信功能等。
1 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)概述
CBTC系統(tǒng)又名移動閉塞列車控制系統(tǒng),是在不依賴軌道電路的情況下對列車進行高精度定位,是一種可以聯(lián)系自動列車的控制系統(tǒng),具有雙向連續(xù)、大容量的列車數(shù)據(jù)通信,可以實現(xiàn)對地面以及車載的安全處理功能。
CBTC系統(tǒng)與傳統(tǒng)的軌道電路控制系統(tǒng)相比較,具有安全處理器、無線通信、列車定位技術(shù)等功能,是傳統(tǒng)軌道電路控制系統(tǒng)所不具備的,而且,移動閉塞列車控制系統(tǒng)還具有調(diào)度指揮自動化、互聯(lián)互通、系統(tǒng)安全性高、工程建設(shè)周期較短、軌旁設(shè)備少、通過能力大、靈活性強、系統(tǒng)兼容性高等特點,對地鐵車輛控制系統(tǒng)的開發(fā)和利用有著重大的意義。
2 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及功能分析
地鐵車輛是當(dāng)今大多數(shù)城市的重要交通之一,具有交通速度快等優(yōu)勢,能夠為出行的人們節(jié)省大量的時間,地鐵車輛運行控制系統(tǒng)對車輛運行的安全性、可靠性有著直接的影響,CBTC系統(tǒng)是在信息化技術(shù)迅速發(fā)展下的產(chǎn)物,是當(dāng)今地鐵車輛主要應(yīng)用的安全控制系統(tǒng)。
CBTC系統(tǒng)主要由地面子系統(tǒng)、ATS子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信子系統(tǒng)、車載子系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)組成。地面子系統(tǒng),是設(shè)置在控制中心或軌旁的處理器系統(tǒng)。
ATS子系統(tǒng),是通過人工設(shè)置或自動設(shè)置進路的方式,來對運行的地鐵列車進行顯示、識別、跟蹤,實現(xiàn)對地鐵列車運行的調(diào)整功能;數(shù)據(jù)通信子系統(tǒng),主要設(shè)置在軌旁、中心、車上等位置,該系統(tǒng)可以實現(xiàn)列車、地面、車載設(shè)備等相互之間的數(shù)據(jù)通信,對列車的運行數(shù)據(jù)進行實時的掌握。
車載子系統(tǒng),主要由定位傳感器、測速傳感器、智能控制器等組成,是地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的重要組成部分。地鐵車輛CBTC系統(tǒng)在運行的過程中,其功能與系統(tǒng)配置有著直接的聯(lián)系,具有計算功能、定位功能、構(gòu)成閉塞功能、車地雙向通信功能、提供線路參數(shù)功能、遠程診斷功能、遠程監(jiān)測功能、提供線路運行狀態(tài)功能等,對地鐵車輛的安全運行有著重大的作用。
3 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見的故障
3.1 ATP冗余故障
一般來說,地鐵列車有兩道車載信號設(shè)備,分別分布至列車的兩端上,如果列車的前端車載信號設(shè)備出現(xiàn)故障的話,將由列車尾端的車載信號設(shè)備來獲取列車的掌控權(quán),列車前端和尾端的車載信號設(shè)備互為冗余。正常來說在IXLC級別和CTC級別的情況下,地鐵列車前端與尾端的車載信號設(shè)備冗余系統(tǒng)才能正常運行,如果出現(xiàn)故障的情況下,將無法使用ITC級別,在這種情況下對ATP監(jiān)督人工駕駛模式、列車自動駕駛模式的選擇上不會受到影響,具體的操作流程與冗余功能相同。針對某市S地鐵Q1號線ATP冗余進行統(tǒng)計,針對2013年1月15日至2013年7月28日,ATP冗余發(fā)生的次數(shù)進行統(tǒng)計(如表1所示)。
通過以上數(shù)據(jù)的分析,再加上S市地鐵Q1號線的實際運行情況來看,導(dǎo)致ATP冗余故障的主要原因有雷達、測速電機、機柜、無線、應(yīng)答器、ITF至HMI的通信連接等故障引起的,如,接頭松動、貫通線較短等。
3.2 控制系統(tǒng)的無線通信丟失故障
無線丟失故障是地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號的常見故障,而且,通過對系統(tǒng)運行的故障來看,該故障的發(fā)生較為頻繁,對地鐵車輛控制系統(tǒng)的正常運行造成一定的威脅。
同樣對S市Q1號線的2013年1月15日至2013年7月28日無線丟失故障數(shù)據(jù)調(diào)查(如表2 所示)。
4 地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號常見故障的處理措施
4.1 ATP冗余故障的處理措施
針對第三部分對S市Q1號線ATP冗余故障的分析來看,要徹底解決ATP冗余故障的話,必須要在設(shè)備軟件、技術(shù)上進行不斷的升級,實踐證明,設(shè)備從五月份升級之后,地鐵車輛在運行的過程中ATP冗余故障的發(fā)生次數(shù)明顯減少,而且,在對設(shè)備軟件、技術(shù)升級之后ATP的冗余故障問題也得到了有效的解決,針對設(shè)備軟件升級的供應(yīng)商主要有西門子公司等大型公司。
如果地鐵車輛列車運營的過程中,正線發(fā)生冗余故障的話,由于此種情況的故障對列車運行的功能不會造成一定的影響,針對這類故障可以等地鐵列車運營結(jié)束之后再對其故障進行解決。如果ATP冗余發(fā)生切換之后的話,系統(tǒng)冗余將無法切換回故障端,這時要解決CBTC系統(tǒng)車載信號故障的話,應(yīng)該重新起到列車駕駛室兩端的ATP系統(tǒng)設(shè)備,并將ATP開關(guān)切除既可有效的解決這類故障,通過以上對ATP冗余故障的處理之后,能夠有效的保證地鐵列車運行的安全性。
4.2 控制系統(tǒng)無線通信丟失故障的處理措施
地鐵車輛CBTC系統(tǒng)車載信號丟失故障對列車的安全運行會造成一定的影響,因此,加強對控制系統(tǒng)無線通信丟失故障的處理措施勢在必行。如果發(fā)生無線信號丟失故障的話,要重新啟動無線單元,先檢查地鐵車輛無線單元的各個指示燈位顯示是否正常,同時要觀察CPU板、加密版、電源板等設(shè)備的運行狀態(tài),如果設(shè)備運行出現(xiàn)異常的話,需要重新啟動無線單元。無線單元的重啟步驟:
①將RCSCB斷路器板下,并將兩端的RCSCB斷開。
②將ATPFS的任意一端調(diào)整到故障位,持續(xù)30秒之后顯示屏上的“system down”消失,然后再將RCSCB斷路器合上,恢復(fù)地鐵車輛兩端的RCSCB,同時要將ATPFS調(diào)整至正常位,持續(xù)150秒之后,無線單元以及車載設(shè)備等指示燈顯示正常,無線單元啟動完畢。如果地鐵列車無線丟失故障發(fā)生沒有充足的時間去重啟無線單元的話,可以采取以下處理措施。
在保證能夠滿足地鐵車輛前端和尾端的ATP系統(tǒng)沒有冗余以及另一端的無線單元正常運行的基礎(chǔ)上,可以打下RCSCB、ATPFS、ATOCB等,故障發(fā)生之后可以采用地鐵車輛另一端正常的無線單元工作,并將地鐵車輛提升至CTC運行模式,從而有效的對無線丟失故障進行有效的處理,確保地鐵列車的安全運行。
4.3 加強對設(shè)備的檢修和維護
正常來說,地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的車載信號設(shè)備在運行的過程中,由于無線檢測的芯片設(shè)計可能會造成無線丟失的故障,如,信號的相互干擾,當(dāng)造成無線信號丟失的情況下,必須要重啟設(shè)備才會讓系統(tǒng)進入到正常工作狀態(tài),而這都與設(shè)備的運行狀態(tài)有這直接的聯(lián)系,因此,必須要加強對設(shè)備的檢修和維護,這樣才能有效的降低地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的無線丟失故障發(fā)生率。
結(jié)語
在地鐵事業(yè)快速發(fā)展之下,地鐵車輛控制系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展方向也逐漸趨向于通信的CBTC系統(tǒng),地鐵車輛CBTC系統(tǒng)的信號故障對地鐵車輛的運行也造成一定的影響,通過本文的分析,主要從ATP冗余故障、控制系統(tǒng)無線通信丟失故障等兩方面的解決措施詳談了地鐵列車的通信故障。
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