李伶伶
(北京鐵路電氣化學校,北京 102202)
城市軌道交通全自動無人駕駛系統分析與探討
李伶伶
(北京鐵路電氣化學校,北京102202)
隨著城市發展速度的加快,城市軌道交通已經成為城市交通的重要組成部分,而全自動無人駕駛列車無疑是下一步發展的重點。通過對國外無人駕駛技術的簡要分析,總結出無人駕駛技術的優勢和主要技術規則,并結合國內的應用情況,提出一些國內發展全自動無人駕駛技術的意見和建議。
城市軌道交通無人駕駛列車車門
近年來,隨著全國各地軌道交通系統建設大潮的興起,城市軌道交通系統新技術也層出不窮。為了提高城市軌道交通網絡化建設的先進性,同時提高城市軌道交通系統的運營效率和自動化水平,與世界先進城市軌道交通系統接軌,各地的軌道交通系統建設紛紛采用全自動無人駕駛這項新技術。因此,這項新技術也越來越多的被人們了解和接受。
(1)巴黎地鐵1號線。1900年7月通車,是巴黎最古老的地鐵線路之一,線路全長17km,設25座車站。該線路的無人駕駛列車采用Trainguard MT安全和控制系統,此系統目前廣泛應用于全球很多大型城市。
(2)西班牙巴塞羅那地鐵9號線采用全自動無人駕駛系統,線路全長41.4km。列車控制數據采用擴展頻譜無線電,在列車和控制中心傳輸。
(3)日本名古屋愛知縣修建了一條HSST-100型磁懸浮系統,線路全長8.9km,設9座車站,運行模式選擇為ATO無人駕駛模式。
(1)全自動無人駕駛地鐵具有列車喚醒啟動、休眠、出入停車場、清洗、行駛、停車、開關車門、故障恢復等一系列的自動功能,并具有常規運行、降級運行、運行中斷等多種運行模式,可有效提高運量和系統運行效率。
(2)無人駕駛列車由于起動和制動的均勻性,乘客乘坐更加舒適。此外,列車最高速度可達80km/h,同時高新的技術保障了運營的安全。
(3)全自動無人駕駛地鐵自動化程度較高,節省了人力、物力。雖然初期建設成本較普通地鐵要高,但維護成本低,降低了運營成本。
(1)列車自動運行。全自動駕駛系統的核心是鐵路自動化控制系統,其由機載車載部件和固定駐站部件組成,不僅連接聯鎖裝置,還可以從沿線的車站軌道監控系統和其他系統中獲取信息。
(2)駕駛室轉換。列車折返時,應能夠自動確定運行方向,并自動激活或關閉相應駕駛端,實現駕駛室的轉換,轉換時不能引發數據丟失。列車在站臺進行駕駛端轉換時,車門和屏蔽門保持開啟狀態;在非折返線等非站臺區時,車門應保持關閉狀態。
(3)車門屏蔽門技術要求。全自動無人駕駛屏蔽門和車門開關應為自動開關。除正常情況外,還需考慮故障時的操作。①屏蔽門故障時,應人工將故障屏蔽門關閉并鎖定;屏蔽門系統應向信號系統報告被鎖定屏蔽門的位置,在列車到達站臺前,信號系統將故障屏蔽門位置發送給列車;列車將對應車門隔離,使其在該站停站時不參與開、關門動作。②開門故障時,對應列車應自動將故障車門關閉并鎖定;關門故障時應人工將車門關閉并鎖定;同時系統向信號系統發送被鎖定車門位置,進而隔離前方到站相應屏蔽門,使其在該站列車停車時不參與開、關門動作。③人工開關門:列車停站期間可人工開關車門屏蔽門。信號系統接收人工開關車門屏蔽門命令,并檢查開關門條件成立后,才可向車輛、屏蔽門發送命令。同時,所有與乘客換乘相關的故障必須通過車載廣播系統通知乘客。
(4)列車停車位置。正線列車會根據預設停站程序進行進站停車,列車停靠每座車站。列車進站后沒停到規定位置時,系統將自動調整。
(5)特殊情況下區間疏散、救援方式。當遇到火災、人員夾傷等突發事件時,列車會停止運營,并自動監視危害信息,調動監控、安防等系統,完成緊急情況下的救援作業。指揮控制系統集安防、消防和通信于一體。系統還具有自動呼叫、聯系相關人員請求救援協助的功能。
(6)輔助聯動的相關系統。列車上應裝有自動化列車監控系統,使控制中心可以監控站臺和相關軌道區域,并實時觀察列車內部和外部車頭車尾情況,方便用于觀察列車運營情況及對突發事故進行處理;列車上應配備無線電通信線路,乘客可通過專用電話直接與控制中心通話;列車運行過程中應能隨時探測到前方是否有人或物進入軌道區,并做出不同反應,同時將信息會發送到控制中心,調度員可馬上了解現場狀況。
(7)無人駕駛地鐵應具有列車出軌自動檢測功能。如果系統探測到列車出軌,應會自動啟動緊急剎車。
(8)車門障礙物探測。車門系統應安裝障礙探測及保護系統,當有人或物被夾時,系統控制車門打開直到障礙解除,車門關閉,列車才會出站。
(9)報警裝置。每列車上都應配有報警裝置。如有危險發生乘客可啟動緊急報警裝置,車上的閉路監控攝像頭能即時監控事故狀況,同時將實時影像傳送到控制中心。
在我國,已經有眾多的地鐵線路開始采用全自動無人駕駛技術。
(1)北京軌道交通機場線采用全自動無人駕駛列車。運用成熟的設計思想和運行輔助系統,確保其具有較高的安全可靠性。同時,通過輔助系統實現了列車的精確定位、高速運行、實時跟蹤和自動折返,縮短了列車運行間隔,提高了行車密度和旅行速度。根據客流自動調整列車開行密度和運營策略,靈活適應高、低峰客流。
(2)上海地鐵10號線為國內首次運用無人駕駛技術的線路。在原技術基礎上,升級了列車安全檢測系統,車門、車廂內及重要設備的監控能力進一步提高,進一步保障了乘客乘坐的安全性。
(3)北京軌道交通燕房線擬采用全自動無人駕駛系統。已從運能、安全性、可用性、準點性、舒適性、快捷性、靈活性等方面進行了詳細分析求證,為線路的開通運營做足了前期準備。
全自動駕駛技術是一項全球領先的技術,雖然已經發展到了相對成熟的地步,但是隨著技術的革新和新技術的產生和發展,勢必會融入更多的更全面的車輛、信號、運營的相關新技術,而更先進列控系統的開發無疑是保證列車更安全可靠的基石,下一步建議進行新一代列控系統的開發。
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