鄧丹楓
摘要:本文基于AFC系統的特點,介紹了維修維護子系統在實際AFC系統中的應用現狀。針對票系統升級改造中暴露出的不足,結合下一步改革的要求,分析了新需求,對系統急需優化的關鍵技術進行了研究。同時,提出了解決方案,繼承現有各系統優點,彌補其不足,并增加新功能。
關鍵詞:AFC;維修管理;軌道交通
中圖分類號:U231.92?文獻標識碼:A?文章編號:1672-9129(2020)09-0060-01
引言:發展城市軌道交通是緩解城市交通壓力的有效手段,因此,國內外許多城市都在不斷發展軌道交通,而現代化的軌道交通需要相應的自動收費系統來充分提高效率。自動售檢票系統應運而生。自動售檢票系統(Automatic FareCollection,AFC),是基于計算機、通信、網絡、自動控制等技術,實現軌道交通售票、檢票、計費、收費、統計、清分、管理等過程的自動化系統該系統實現了票卡管理的智能化,能收集城市出行數據、提高售檢票準確率,還可以幫助軌道交通企業對各部門管理的各項業務進行分析決策[1]。
然而,AFC系統設備種類多、數量大,且與乘客的體驗緊密相關,其可靠性直接影響乘客進出站效率和公眾對地鐵服務質量的評價。特別是TVM、AG,直接由乘客操作,導致其壽命與故障率具有不確定性。統計數據顯示,AFC系統的故障次數幾乎占整個地鐵設備系統故障總次數的一半以上;而AFC系統中的終端設備故障次數又占據了AFC系統故障次數的大部分[2]。為了保證該系統的正常工作,提出維修維護子系統來加強對設備的維修與管理。
1?AFC維修維護子系統應用現狀
維護模塊主要實現設備軟件和硬件相關功能維護:維修代碼、故障代碼維護、設備部件信息及庫存管理、設備部署管理、維修管理、維護管理、維修工區管理和部件初始化管理。
維護功能作為系統的一個重要功能項,維護的流程設計合理與否關系到維護的易用性、可操作性和提高維護效率的作用。隨著AFC系統的不斷升級改造,現有維修維護子系統在實際應用中的不足逐漸明朗。
1.1系統上層車站控制中心、線路控制中心監控不到。隨著系統升級改造,維護維護系統不再只是單個設備的需求,系統上層控制中心更需要監控各層間、設備層內的狀態、故障參數、上傳下發數據等情況,為設備故障預防、預維修提供技術支撐。
1.2系統集成體系性差。在各城市軌道交通中,通常各線路集成商,甚至是同一集成商不同批次設備的維修維護系統均不相同,這給設備系統的后期運維工作帶來了極大不便,增加了時間和人力成本。另外,AFC設備數量大,部分維護操作重復量大,需要上下層有更高的兼容性,實現控制中心對設備的遠程統一控制。
1.3功能模塊不完整。隨著設備層模塊化改造,對維護系統提出新的要求。例如,自動檢票機的讀寫器改造工作,要求維護系統增加TPU參數下載和生效版本的查詢功能。鑒于設備會跟隨需求不斷改進,就要求維修維護具備一定的擴展性。
2?AFC維修維護子系統優化方案
基于現階段應用情況分析,結合新的需求,本文提出了維修維護子系統優化方案,通過配置文件,動態創建界面,適應不同設備不同模塊的維護需求,同時實現設備狀態數據、參數數據的上傳下發等功能。
2.1增加控制中心遠程查看設備狀態數據功能。在子系統中增加設備狀態數據、故障數據手動上傳功能,增加參數下載情況和版本查詢功能,在車站控制中心、線路控制中心也可遠程查看參數下發狀態。另外,對于TPU模塊的升級改造,增加模塊參數下載及版本正確性核查功能。
2.2歸納劃分功能模塊。對于控制層和設備層的維護模塊功能進行劃分,歸納通用功能,并統一實現方式,各類型設備個性化模塊單獨設計。
2.3動態定制個性化模塊。配置線路車站XML文件,利用動態創建類的方式,實現不同功能模塊維護功能個性化設計。另外通過Qt實現系統界面自適應調整[3],適應功能模塊個性化界面設計。從而保證了一系統多用,解決體系性差的問題。該技術實現方式可動態擴展功能模塊,同時解決了系統后期的升級拓展工作。
3?結論
城市化的軌道交通運營的安全、穩定及可靠是建立在設備的安全、穩定、可靠上的保障,設備的精確運行是整個交通安全工作的重中之重,AFC系統的出現提高了我國的軌道交通運營能力,它的正常運行也在很大程度上決定了旅客的出行質量。AFC設備是系統的重要核心, 最大限度的利用好、管理好設備,對系統的成敗至關重要。
本文通過對AFC終端設備維修維護子系統優化,在子系統中引入Qt、XML及動態類方法,能提高維修維護子系統的一體性,實現通用功能一次開發,個性功能單獨實現,在降低開發成本的同時,也大大降低了現場維護成本,提高工作效率。
參考文獻:
[1]于江波, 王浙君. AFC系統標準化建設的技術探討[J]. 現代城市軌道交通, 2012(1):4-7.
[2]包純一. 城市軌道交通AFC系統設備維修方法探討[J]. 現代城市軌道交通, 2017(4):17-20.
[3]王洪云. 基于QT的閘機控制系統設計與實現[D]. 電子科技大學, 2012.