楊旭濤(馬鋼股份公司運輸部 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼運輸部鐵路大多為低速鐵路,廠區道口多、道岔多、調車行車作業復雜,道口安全已成為影響運輸安全關鍵因素之一。現有道口分為遠程控制道口,有人值守道口、無人值守道口三種管理模式,其中,22處遠程控制、31處有人看守、100余處無人道口。目前,馬鋼廠區道口的人員配置和管理方法基本處于人員現場控制、多點遠程集中控制階段及無人值守模式。在無人值守的鐵路道口,人員和車輛搶躍道口現象時有發生,存在一定的安全隱患。2020年運輸部為適應新形勢下設備及人力資源優化模式的變革,實施自動道口控制技術取代現有道口技術裝備模式,減輕員工勞動強度,增強道口安全,提高公路通過率,保證正常的運輸生產。
自動道口控制系統通過車列接近信息的采集,實現火車接近道口自動報警,并使道口火車通過信號、公路交通信號燈、電子警察等設備聯控,保證道口通行安全,達到無人值守、減員增效的目標。系統構成如圖1所示,由檢測單元、網絡單元、控制單元、報警單元、監控單元等組成(圖1)。
系統圖如圖2所示。

圖2 系統圖
檢測單元用來檢測機車的到達和離開,并把檢測的信號傳送給PLC,以使PLC做出相應的控制。采用XKG -II-00型液壓順向開關傳感器作為檢測設備,安裝在每處道口兩側接近線路的鋼軌內側,分為四組,數量為3、2、2、3。
控制單元采用PLC作為控制核心,用來控制道口信號的開放和關閉。并將傳感器、電纜、信號機等設備的狀態實時上傳遠程控制端。
報警單元的主要作用是當接近傳感器檢測到機車接近道口時,立即啟動聲光報警裝置,提醒行人和車輛注意。當機車駛離道口時取消報警。該裝置由PLC的輸出信號控制,保證控制的實時性和可靠性。包括公路信號機、道口信號機、鐵路阻擋信號機等。
監控單元由電子警察、監控攝像機、監控大屏、遠程操作服務器等組成。具有道口現場設備數據和道口實時圖像的存儲、現場設備狀態的監控、設備觸發歷史記錄回放等功能。
各道口終端部分的光纖網絡采用星型結構,現場采集的數據和圖片通過網絡部分上傳至管理服務器中。包括12芯單模光纖、交換機、光纖收發器等。
道口自動控制方式要實現對道口警鈴警燈設備、鐵路阻擋信號機、公路方向紅綠燈、電子警察等設備的自動控制。
①鐵路道口兩側車列接近道口,觸發接近傳感器,道口警鈴立即啟動報警亮紅燈交替閃爍、公路信號亮紅燈、鐵路信號亮綠燈,電子警察啟動;
②列車不通過道口:列車靠近道口觸發道口警鈴后,待列車反方向離開立即取消道口報警;
③列車通過道口:待列車占用并駛離道口區段后,道口兩端的鐵路阻擋信號機亮黃燈,道口信號機停止報警亮白燈,公路信號亮綠燈,道口自動控制系統復位;
④系統具備人工遠程、現場控制功能;流程圖如圖3所示:

圖3 流程圖
①當列車接近道口觸發接近傳感器時,道口報警能立即啟動,待列車占用且駛離道口時,自動取消道口報警;
②能夠識別判斷車列運行方向,車列接近道口方向觸發接近傳感器時報警,駛離道口方向觸發接近傳感器時取消報警;
③兩列機車同時(先后)通過多股道道口時,要求道口信號開放正常;
④當列車接近道口觸發接近傳感器時,遠程控制端自動切換監控視頻為當前道口,提醒遠程操作人員監控道口現場情況;
⑤遠程控制客戶端具備設備檢測報警功能,當設備出現故障時,客戶端跳出對話框提示操作人員報修;
⑥當現場道口設備出現故障時,公路信號機黃燈閃爍;
⑦遠程控制客戶端具備畫中功能,小畫面可任意選擇道口監控畫面。
控制系統采取傳感器觸發自動報警方式。下面就車列作業方式,以馬鋼北區一號道口(圖4)為例,介紹自動控制道口方案的具體實施方案。

圖4 馬鋼北區一號道口示意圖
在每處道口兩側接近線路的鋼軌內側,安裝四組傳感器,接近傳感器每組三個,到達(離去)傳感器每組二個,列車接近道口觸發接近傳感器A(D)時,根據觸發三個傳感器(三取二,2秒內)的先后順序判斷其運行方向,系統啟動報警;列車觸發到達傳感器B(C)時,表示列車準備占用道口,系統保持報警;列車觸發離去傳感器C(B)時,表示列車正在占用道口,系統保持報警,同時到達傳感器B(C)倒計時,當傳感器連續8秒再無觸發,系統認為列車已完全通過道口,系統關閉報警、復位。
當列車接近道口觸發接近傳感器A(D)時,根據觸發三個傳感器(三取二,2秒內)的先后順序判斷其運行方向,系統啟動報警、電子警察;列車觸發到達傳感器B(C)時,系統保持報警;若接近傳感器收到反向信號(根據2秒內觸發三個傳感器的先后順序),表示列車駛離道口,系統關閉報警、復位。
當道口設備出現異?;颥F場需要緊急情況時,操作中心的操作人員可將控制狀態由自動變為手動,遠程控制道口設備的運行。
2020年-2021年,結合上述方案,馬鋼運輸部完成10處自動道口的建設。使用傳感器形式自動道口控制技術具有報警時間精確,可以根據運輸行車實際需要調整接近道口報警時間等優點,缺點是傳感器方式無法判斷列車是否通過道口,無法有效解決機車在道口區段作業的誤報警問題。
下一步將采取系統和鐵運生產物流、機車作業計劃、機車GPS等條件相聯鎖,可計算出列車的準確長度,位置、判斷列車作業是否通過、占用道口,可以有效解決道口區段調車作業誤報警的問題;利用電子警察的車流量統計功能,實時監控鐵路道口的車流量,分析廠區道口的交通狀況,可為物流調度、路況優化提供精準的參考依據。
馬鋼鐵路道口自動報警控制系統實施后,減輕了員工的勞動強度,通過自動化技術的應用,提升了馬鋼鐵路道口管理水平,對冶金運輸企業鐵路道口的自動控制方案設計具備一定的參考價值。