客运专线列控中心培训课件

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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,北京交大微联科技有限公司,*,务实创新 技术领先 安全可靠 顾客满意,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,客运专线列控中心简介,总体介绍,1,列控中心功能及技术要求,2,硬件设备接口及通道,3,4,临时限速,5,与既有线列控区别,2024/9/17,1,名词术语,CTCS,TCC,ATP,LEU,Chinese Train Control System,中国列车运行控制系统规范,包括地面子系统和车载子系统,Train Control Center,列车控制中心,Automatic Train Protection,列车超速防护系统,Lineside Electronic Unit,地面电子单元,2024/9/17,2,名词术语,CTC,CSM,CBI,TSR,Centrolized Traffic Control,调度集中系统,Centralized Signalling Monitoring System,信号集中监测系统,Computer Based Interlocking,计算机联锁,Temporary Speed Restriction,临时限速,2024/9/17,3,总体介绍,1.1 CTCS,技术规范,1.2,列控中心概述,1.3,列控中心主要功能,1.4,列控中心系统结构,列控中心,2024/9/17,4,1.1.1 CTCS,定义,CTCS,是为了保证列车安全运行,并以分级形式满足不同线路运输需求的强制性技术规范 ;,1.1.2 CTCS,分级,1.1 CTCS,技术规范,CTCS-2,面向提速干线和高速线,基于轨道传输信息的列车运行控制系统,CTCS-3,基于无线传输信息并采用传统方式检查列车占用的列车运行控制系统,CTCS-0,通用机车信号运行监控记录装置,CTCS-1,面向,160km/h,以下的区段,在既有地面设备基础上强化改造并增加点式设备,CTCS-4,CTCS 4,级是基于无线传输信息的列车运行控制系统;,CTCS 4,级面向高速新线或特殊线路,基于无线通信传输平台,可实现虚拟闭塞或移动闭塞,2024/9/17,5,客运专线,CTCS-2,级列控系统列控中心技术规范,1,铁集成,2007124,号,客运专线,CTCS-2,列控系统配置及运用技术原则(暂行),2,科技运,2007158,号,客运专线,CTCS-2,级列控系统列控中心技术规范(暂行),2,运基信号,2008113,号,CTCS-3,级列控系统功能需求规范,3,运基信号,2008151,号,客运专线列控系统临时限速技术规范,4,运基信号,2009223,号,客运专线信号系统安全数据网技术方案,主要作用:,主要作用,向车载,ATP,设备提供控车有关的信息,1.2,列控中心概述,2024/9/17,6,1.2,列控中心概述,2024/9/17,7,1.2.1,客专列控中心适用于客运专线上的联锁车站、中继站或无岔站,亦可使用在与,CTCS-2,级客运专线相衔接的,CTCS-0,级的车站。,1.2.2,根据车站类型,列控中心分为车站列控中心、中继站列控中心和无岔站列控中心三种类型。,1.2.3,列控中心与车站联锁(,IL,)、,ZPW-2000,(,UM,)系列轨道电路、临时限速服务器(,TSRS,)、相邻列控中心、地面电子单元,(LEU),、集中监测(,CSM,)和,CTC,车站自律分机配置通信接口,根据不同类型的列控中心,与其他外部设备的接口配置如下图所示:,1.2,列控中心概述,2024/9/17,8,1.2,列控中心概述,2024/9/17,9,1.2.4,车站列控中心设置于联锁车站,与联锁、轨道电路、,临时限速服务器,、,LEU,、,CTC,设备和集中监测设备直接接口,并管辖其范围内的中继站列控中心。,1.2.5,中继站列控中心设置于信号中继站,与轨道电路、,临时限速服务器,、,LEU,和集中监测设备直接接口,中继站列控中心必须从属于车站列控中心,从车站列控中心接收线路方向信息,并将相应的轨道区段状态信息发送给其从属的车站列控中心。,1.2.6,无配线站列控中心设置于有客运作业的无岔车站,与轨道电路、,临时限速服务器,、,LEU,、,CTC,和集中监测设备直接接口。,1.2.7,车站列控中心、中继站和无配线站列控中心,通过信号安全数据网,与,设置在,中心的临时限速服务器,通信。,1.2,列控中心概述,2024/9/17,10,1.3,主要功能:,1.3.1,列控中心根据列车占用轨道区段及车站进路状态,控制轨道电路的载频、低频信息编码,并控制站内及区间轨道电路发送方向;,1.3.2,客专列控中心根据临时限速服务器发送的临时限速命令、车站联锁设备发送的列车进路状态,实现应答器报文的实时组帧、编码和发送等功能。,1.3.3,客专列控中心实现站间安全信息传输,实时传输区间轨道电路状态、低频码、区间方向等安全信息。,1.3,列控中心主要功能,2024/9/17,11,1.3.4,客专列控中心实现区间运行方向与闭塞控制。,1.3.5,客专列控中心实现区间信号机点灯控制。,1.3.6,客专列控中心实现无配线站信号机和进路的控制。,1.3.7,客专列控中心与,防灾系统接口,,实现落物灾害的自动防护。,1.3.8,客专列控中心具备自诊断与维护功能,实现列控中心各模块、通信接口的故障自诊断和辅助维护,同时把监测状态信息和报警信息发送给集中监测设备。,1.3,列控中心主要功能,2024/9/17,12,1.4.1,列控中心应有以下主要单元构成:,安全主机单元,通信接口单元,驱动采集单元,辅助维护单元,冗余电源单元。,站间安全数据通信网,1.4,列控中心系统结构,2024/9/17,13,1.4.2,列控中心系统结构原理如下,:,1.4,列控中心系统结构,2024/9/17,14,2.1,系统启动,2.2,有源应答器报文的存储与调用,2.3,轨道电路编码,2.4,轨道电路发码方向控制,2.5,区间运行方向,2.6,信号机点灯,2.,系统功能及技术要求,2024/9/17,15,2.7,站间安全信息传输,2.8,临时限速服务器信息传输,2.9,应答器报文实时组,帧,2.10,应答器报文发送,2.11,LEU,切换,2.12,维护诊断功能,2.13,故障处理功能,2,、系统功能及技术要求,2024/9/17,16,列控中心存储有源应答器报文模板,有源应答器报文模板集中存储在列控中心,其报文存储器的容量应有不小于,20%,的余量;,2.2.2,列控中心根据联锁进路状态、通信状态等信息,应能够正确选择所存储的报文模板;,2.2.3,选择报文时应考虑下列错误,并采取相应的防护措施: 报文寻址错误; 报文内容传输错误; 报文内容存储错误,2.2,有源应答器报文的存储与调用,2024/9/17,17,2.3.1,列控中心设备应通过采集轨道继电器状态判断轨道区段占用或出清。,客专初期时,站内轨道电路设置,GJ,,区间不设置,GJ,,列控中心通过轨道电路的通信数据包获得轨道区段占用出清状态,存在问题:,1.,通信的数据延时,2.,由于通信盘工作的不稳定导致通信数据特殊码的存在,早期试验时的三点检查功能,后来在工程阶段取消。,2.3,轨道电路状态采集,2024/9/17,18,2.3.1,站内轨道电路编码,2.3.1.1,对于站内轨道区段,列控中心根据本站进路及前方进路信号开放状态,按照轨道电路信息编码逻辑,对应各个轨道区段进行编码。,2.3.1.2,对于站内轨道区段,进路某区段占用,本区段及其前方区段保持正常发码,后方区段恢复发送默认码(咽喉区发,B,码或无码,股道发,HU,码)。,2.3.1.3,正线通过进路,列车压入进站或出站信号机内方第一区段后,如轨道电路低频信息变化为升级码序时,列控中心保持接、发车进路发码不变,直到列车压入股道或区间。轨道电路码序升级关系按照以下顺序排列:,H,HU,HB,U,LU,L,L2,L3,L4,L5,H,HU,UU,U2,LU,L,L2,L3,L4,L5,H,HU,UUS,U2S,LU,L,L2,L3,L4,L5,2.3,轨道电路编码,2024/9/17,19,2.3.2.1,于仅开行动车组的客运专线车站,存在转频的列车进路不发送转频码。,2.3.2.2,对于兼顾货运采用全进路发码的车站并存在转频的列车进路,咽喉区发,B,码(,27.9Hz),,股道发正常码,当列车占用上下行载频分界的绝缘节前方轨道区段时,上下行载频分界的绝缘节后方轨道区段开始预发送转频码(,25.7Hz,),该轨道区段的前方区段占用后或者本区段解锁,恢复发检测码。如图 所示,,1DG,占用,,3DG,开始发送转频码,,7DG,占用后或者,3DG,解锁后恢复发送,B,码。,图,32,进路电码化转频码发送示意图,2.3.2,载频切换,2024/9/17,20,2.3.3. 3.,对于兼顾货运采用正线和股道发码的车站并存在转频的列车进路,当办理了接车进路,股道发检测码(,27.9Hz,),列车占用股道(,GJ,落下)后,股道区段发送转频码(,25.7Hz,),,2,秒后恢复发送正常码;当办理了发车进路,进路的最后一个轨道区段发转频码(,25.7Hz,),该区段解锁后或者前方区段占用后,恢复发检测码(,27.9Hz,),2.3.3,载频切换,2024/9/17,21,2.3.4.1,列控中心采集落物防灾报警系统提供的继电器接点信息,获取落物灾害报警信息。,2.3.4.2,落物灾害发生时,列控中心控制灾害闭塞分区轨道电路发,H,码,相关信号机关闭。,2.3.4.3,区间正方向运行时,灾害闭塞分区发,H,码防护,后续闭塞分区依次发送追踪码序。区间反方向运行时,灾害闭塞分区发码和区间正向处理逻辑一致,如下图所示:,图,33,落物灾害防护处理码序,2.3.4,落物灾害防护,2024/9/17,22,2.4.1,站内轨道电路方向控制,2.4.1.1,站内每个轨道区段设置一个轨道电路方向切换继电器,控制站内轨道电路的发码方向。轨道电路方向继电器吸起表示反向,落下表示正向。,2.4.1.2,列控中心根据站内进路方向,分别驱动相应轨道电路的方向切换继电器,控制轨道电路迎列车运行方向发码。列控中心采集轨道电路方向继电器的状态,当轨道电路方向继电器的状态与进路方向不符时,向集中监测系统发送报警信息。,2.4.1.3,站内轨道电路区段缺省方向为进路正方向。,2.4.1.4,站内进路上的轨道区段在前方占用或本区段解锁后,发码应维持原方向。,2.4,轨道电路发码方向控制,2024/9/17,23,2.4.1.5,列控中心设备初始化时,站内区段发码方向应置为缺省方向,如下图所示:,图,34,站内轨道电路缺省方向,2.4.1.6,站内股道由多个轨道区段组成时,当列车占用前方轨道区段时,占用区段后方的轨道区段发码应转为向另一方向发码。,2.4.1,站内轨道电路方向控制,2024/9/17,24,2.4.2.1,区间每段轨道电路设置方向切换继电器用于改变轨道电路的发码方向。轨道电路方向继电器吸起表示反向,落下表示正向。,2.4.2.2,区间轨道区段的缺省方向为线路正向运行方向。,2.4.2.3,车站的每个发车口(含反向)设置一个轨道电路方向继电器(,FJ,),列控中心应通过控制,FJ,来实现区间轨道电路方向的切换和保持,,FJ,吸起时表示正向,落下表示反向。,2.4.2.4,当站间通信故障时或列控中心设备故障时,保持区间方向切换继电器状态不变。,2.4.2.5,列控中心采集发车口(含反向)的方向切换继电器和区间轨道区段方向继电器的状态,区间轨道电路发码方向应该与区间闭塞方向保持一致,当出现不一致时向集中监测报警。,2.4.2,区间轨道电路方向控制,2024/9/17,25,2.5.1,区间信号机点灯控制,2.5.1.1,设置有区间地面信号机的客运专线,由列控中心来实现区间信号机的点灯功能。,2.5.1.2,列控中心驱动,LJ,、,UJ,、,LUJ,、,HJ,继电器实现区间信号机点灯,信号机的显示与轨道电路低频信息码的关系符合,TB3060,及有关规定的要求。,2.5.1.3,列控中心管辖区分界处,相邻列控中心传递分界处相邻轨道区段的占用信息和信号机的状态信息,作为本管辖区区间点灯控制条件。,2.5.1.4,反方向运行时,列控中心控制区间信号机灭灯。,2.5,信号机点灯,2024/9/17,26,2.5.1.5,列控中心应采集区间信号机灯丝状态或从联锁设备获取进站口信号机灯丝状态,当发生信号机灯丝断丝时,实现灯丝断丝转移和降级逻辑判断功能。,2.5.1.6,信号机灯丝断丝时,列控中心应按下表进行逻辑处理处理,并向信号集中监测设备报警。,2.5,信号机点灯,信号机显示,故障情况,显示结果,备注,H,H,灯故障,无显示,红灯转移,U,U,灯故障,无显示,LU,L,灯故障,降级,显示,U,U,灯,故障,无显示,L,L,灯故障,无显示,2024/9/17,27,当信号机发生红灯灯丝断丝时,本区段发送,H,码防护,后续区段按轨道电路正常编码逻辑发码。,对于仅开行动车组的车站,进站信号机因断丝无法点灯时,列控中心应按照进站信号机红灯处理,接近区段发送,HU,码防护,站内信号机点灯控制,2.5.2.1,控制无配线站的列控中心设备应能根据,CTC,的进路信息和点灯命令,控制无配线站进出站信号机点灯,。,2.5.2.2,无配线站点灯继电器,点灯方式与所在线路的有岔车站的进、出站信号机相同。,2.5,站内信号机点灯,2024/9/17,28,点灯电路,2024/9/17,29,点灯驱采电路,2024/9/17,30,2.7.1,列控中心设备间通过站间安全数据网传输线路管辖分界处的以下信息:,闭塞分区状态,轨道电路低频信息,信号机状态,灾害防护信息,线路方向信息,线路改方信息,载频切换信息,2.7.2,中继站列控中心向所管辖的车站列控中心传输闭塞分区状态信息和区间信号机状态,并由车站列控中心统一传给联锁设备或,CTC,设备。,2.6,站间安全信息传输,2024/9/17,31,2.8.1,列控中心应通过站间安全数据网接收临时限速服务器的临时限速命令信息。,2.8.2,列控中心应通过站间安全数据网接收临时限速服务器的时钟信息,进行设备时钟校正。,2.8.3,列控中心应通过站间安全数据网向临时限速服务器传输临时限速状态、轨道区段状态和区间方向等信息。,2.7,临时限速服务器信息传输,2024/9/17,32,2.8.1,列控中心应实现有源应答器报文的实时组帧和编码,并通过,LEU,发送至相关应答器。,2.8.2,列控中心应根据应答器发送报文类型来存储不同的应答器报文模板(,830,位),用于应答器报文的实时组帧和编码。,2.8.3,列控中心应按照安全编码算法实时组帧编码出应答器报文,并能通过相异的模块解码后进行一致性校验。,2.8.4,列控中心应确保应答器报文实时组帧的正确性和安全性。,2.8,应答器报文实时组,帧,2024/9/17,33,2.8.5,列控中心存储的报文模板类型如下:,2.8.5.1,进站口有源应答器(含反向进站口),默认报文;,停车报文;,允许通过报文;,区间发车无限速报文;,区间直向接车无限速报文,;,侧向接车无限速报文。,2.8.5.2,到发线有源应答器,默认报文;,停车报文;,允许通过报文;,发车进路及离去无限速报文;,发车进路管辖范围无限速报文;,通过进路预告报文。,2.8,应答器报文实时组,帧,2024/9/17,34,2.8.5.3,大号码道岔有源应答器,有大号码道岔包报文;,无大号码道岔包报文。,2.8.5.4,中继站有源应答器:,默认报文;,允许通过报文;,发车无限速报文;,接车无限速报文。,2.8.5.5,无配线站有源应答器,默认报文;,停车报文;,允许通过报文;,发车无限速报文;,接车无限速报文。,2.8,应答器报文实时组,帧,2024/9/17,35,2.9.1,列控中心实现有源应答器报文的实时组帧和编码,并通过,LEU,发送至相关应答器。,2.9.2,列控中心根据联锁系统(或,CTC,系统)建立的进路信息和临时限速服务器发送的临时限速命令向相应的应答器发送报文。,2.9.3,设置在进站信号机(含反向)处的有源应答器,作为,接车口,使用时,列控中心接收到车站联锁系统接车进路建立的信息后,应向相应的应答器发送接车进路报文,直至该接车进路第一区段解锁后,恢复向应答器发送停车报文。,2.9.4,设置在进站信号机(含反向)处的有源应答器,根据区间线路方向,作为,发车口,使用时,应向相应的应答器发送区间临时限速和线路数据报文,直到区间线路方向改变。,2.9.5,设置在到发线两端的有源应答器,当接车进路建立后,维持发送,绝对停车,报文;当,发车进路建立后,对应出站信号机处的应答器发送,发车进路报文,,第一区段解锁后,恢复发送停车报文。,2.9,应答器报文发送,2024/9/17,36,2.10.1,列控中心应能控制本地或异地的,LEU,设备。,2.10.2,有源应答器电缆传输长度超过,2.5Km,,应将,LEU,设备放置异地,列控中心应通过专用光纤通道与,LEU,连接通信。,2.10.3,列控中心应采用标准的安全通信协议和,LEU,设备通信,以固定周期向,LEU,发送相应的应答器报文数据。,2.10.4,列控中心应能从,LEU,设备周期获取应答器状态信息和,LEU,设备的状态信息。,2.10.5,用于控制正线有源应答器的,LEU,应采用热备冗余控制,列控中心应完成冗余,LEU,设备的自动切换功能。,2.10 LEU,控制,2024/9/17,37,2.11.1,列控中心应具有完善的故障自诊断功能,系统故障应能定位到模块,/,板级。,2.11.2,列控中心设备应配置维护诊断单元用于实现列控中心设备的维护诊断,具备实时监测、数据记录、故障报警与查询等功能。,1),设备状态数据的监测及记录:,监测记录列控中心各设备单元的工作状态(含,LEU,和应答器),监测记录列控中心的系统连接及通信状态 ,包括列控中心设备与联锁、,CTC,、,TSR,服务器、轨道电路设备、,LEU,和列控中心站间的通信通道状态,2),设备应用场景数据的监测及记录:,轨道电路编码信息,区间点灯信息,实时应答器报文信息,临时限速信息,车站列车进路信息,2.11,维护诊断功能,2024/9/17,38,3),维护报警:,一级报警(故障影响设备正常工作),二级报警(故障不影响设备正常工作),预警信息(通过逻辑分析,可能发生故障),4),界面显示:,列控中心设备工作状态工况图显示,应用场景数据站场图显示,报警维护信息显示,5),与集中监测接口:,向集中监测系统发送列控中心设备的状态信息和报警信息。,6),维护诊断终端数据记录时间应不小于,30,天,并具备对记录数据回放功能。,2.11,维护诊断功能,2024/9/17,39,列控中心设备连续检测各个通道上的通信状态,连续,3,秒不能从某个通道上接收到正确数据时,即判断该通道故障,向集中监测设备发送报警。,当列控中心设备和外部设备的所有通道中断,6,秒以后,则判断通信完全中断,列控中心执行相应的安全措施,。,各种设备中断判断时间有所不同。,2.11,通信故障处理,2024/9/17,40,列控中心与轨道电路通信连续中断后,列控中心判定与轨道电路通信中断,所有轨道状态导向安全侧(轨道占用),列控中心按照轨道占用编码及控制区间信号机点灯,并向监测维护单元及集中监测报警。,列控中心与联锁通信连续中断后,列控中心判定与联锁通信中断。通信中断后,列控中心按照车站无进路,进站信号机红灯断丝,无改方命令处理。同时控制进站口及到发线有源应答器发送默认报文,出站口应答器发送正常限速报文。站内轨道电路按无进路发码。,列控中心设备和临站列控中心通信中断时,对于区间设置信号机的客专线路边界区段发送,H,码,对于区间不设置信号机的客专线路,边界区段发送,HU,码。无改方命令。,列控中心与临时限速服务器通信连续中断后,列控中心判定与临时限速服务器通信中断。通信中断后,列控中心按照无新的临时限速命令,维持原临时限速信息处理。,2.11,通信故障处理,2024/9/17,41,3.1,列控中心站间安全数据网接口,3.1.1,列控中心设备间通过信号安全数据网传输线路管辖区的以下信息:,闭塞分区状态,轨道电路低频信息,信号机状态,灾害防护信息,线路方向信息,线路改方信息,载频切换信息,3.1.2,中继站列控中心向所管辖的车站列控中心传输闭塞分区状态信息和区间信号机状态,并由车站列控中心统一传给联锁设备或,CTC,设备。,3.1.3,列控中心设备的,IP,地址根据,CTCS-3,级设备编号及,IP,地址规则进行分配。,3,列控中心设备接口及通道,2024/9/17,42,3.1.4,列控中心的双机分别配置,2,路冗余,100Base-T,以太网接口,连接到相应的交换机端口,通信接口采用标准,RJ45,类型,通信电缆采用,STP6,类专用以太网电缆,列控中心,A,机接入到交换机的,3,口,列控中心,B,机接入到交换机的,4,口,连接结构如下图:,3.1,列控中心站间安全数据网接口,2024/9/17,43,图,36,列控中心安全数据网接口示意图,3.1,列控中心站间安全数据网接口,2024/9/17,44,3.2.1,联锁设备通过逻辑运算主机接入到列控中心的安全数据网中与列控中心进行信息交换。,3.2.2,列控中心应向联锁设备提供区间允许发车信息、区间方向信息、区间监督状态信息、区间闭塞分区状态和灾害防护信息,并接收联锁设备向列控中心发送的车站进路信息和信号机状态信息。,3.2.3,联锁设备的双机分别提供两路,100Base-T,以太网接口,连接到列控中心的相应交换机上,通信接口采用标准,RJ45,类型,通信电缆采用,STP6,类专用以太网电缆。联锁,A,机接入到交换机的,5,口,联锁,B,机接入到交换机的,6,口,设备连接示意图如下:,3.2.4,联锁设备的,IP,地址根据,CTCS-3,级设备编号及,IP,地址规则进行分配。,3.2,联锁设备接口,2024/9/17,45,图,37,列控中心和联锁设备通信接口,3.2,联锁设备接口,2024/9/17,46,3.3.1,列控中心应通过站间安全数据网接收临时限速服务器的初始化命令。,3.3.2,列控中心应通过站间安全数据网接收临时限速服务器的临时限速命令信息。,3.3.3,列控中心应通过站间安全数据网接收临时限速服务器的时钟信息,进行设备时钟校正。,3.3.4,列控中心应通过站间安全数据网向临时限速服务器传输临时限速状态、轨道区段状态、区间方向信息和初始化状态。,3.3.5,临时限速服务器为,2,乘,2,取,2,结构,每台临时限速服务器都配置双网口,在车站列控中心处接入到安全数据网中。,3.3,临时限速服务器接口,2024/9/17,47,图,38,临时限速服务器接口结构图,3.3,临时限速服务器接口,2024/9/17,48,3.4.1,列控中心设备通过轨道电路通信接口板与轨道电路接口。,3.4.2,列控中心设备双机应分别提供独立的,2,路,CAN,总线接口(,CANA,和,CANB,)与轨道电路通信接口板通信,每路,CAN,总线应在列控中心双机处设置终端电阻。,3.4.3,列控中心和轨道电路设备的通信接口配置如下图所示:,3.4.3,列控中心设备采用,DB9-F,类型接口与轨道电路通信盘通信。,3.4,轨道电路设备接口,2024/9/17,49,图,39,列控中心和轨道电路设备通信接口,3.4,轨道电路设备接口,2024/9/17,50,3.5.1,列控中心配置冗余的,RS422,串口或冗余以太网口与每台,LEU,通信。,3.5.2,列控中心采用安全协议和,LEU,设备建立通信,向,LEU,发送应答器报文数据,并接收,LEU,设备的状态数据。,3.5.3,列控中心配置切换继电器接口实现冗余,LEU,设备输出的自动切换,.,3.5.5,对于远程,LEU,设备,列控中心配置冗余光纤串行通信接口和,LEU,通信。,3.5.6,对于远程,LEU,的冗余控制,列控中心配置相应的远程驱动和采集设备,以满足,LEU,切换控制的需求。,3.5 LEU,设备接口,2024/9/17,51,3.6.1,车站列控中心配置和,CTC,站机通信的接口,向,CTC,设备发送区间闭塞分区状态信息、区间信号机状态信息和设备状态信息。,3.6.2,无配线站列控中心配置和,CTC,站机通信的接口,列控中心向,CTC,设备传输轨道电路状态信息、区间信号机状态(区间设置信号机时),,CTC,设备向列控中心设备传输无配线站进路信息和站内信号机开放等信息。,3.6.3,列控中心设备的双机应分别提供两路,100Base-T,以太网接口,连接到,CTC,设备相应的交换机上,通信接口类型采用标准,RJ45,,通信电缆采用,STP5,类专用以太网电缆。设备连接示意如图所示。,3.6.4,列控中心设备和,CTC,设备的,IP,地址根据,CTCS-3,级设备编号及,IP,地址规则进行统一分配。,3.6 CTC,设备接口,2024/9/17,52,图,40,列控中心和,CTC,设备通信接口,3.6 CTC,设备接口,2024/9/17,53,3.7.1,列控中心配置辅助维护单元,由辅助维护单元通过一路,100Base-T,以太网接口连接集中监测设备,实时向集中监测设备传输列控中心的状态信息和报警信息。,3.7.2,列控中心和集中监测的通信接口为标准,RJ45,,接口原理如下图:,图,41,列控中心和集中监测通信接口,3.7,集中监测接口,2024/9/17,54,3.8.1,列控中心配置继电器的驱动采集单元,用于对外部继电器的驱动和采集;,3.8.2,列控中心通过驱动采集单元对外部继电器进行驱动和状态采集。,3.8.3,列控中心设备通过驱动区间信号机或站内信号机点灯继电器来控制信号机的点灯。,3.8.4,列控中心设备通过驱动轨道电路方向继电器来控制轨道电路的发码方向。,3.8.5,列控中心通过采集轨道电路继电器来获取轨道电路状态。,3.8.6,列控中心通过采集区间方向继电器和站内轨道电路方向继电器来确认区间的运行方向和轨道电路的发码方向是否正确。,3.8.7,列控中心通过驱动相应的切换继电器来实现,LEU,的冗余切换。,3.8.8,列控中心通过采集灾害防护继电器状态来确认是否需要采取防护措施,3.8.9,列控中心应预留零散采集驱动的功能接口,3.8,继电器驱动采集接口,2024/9/17,55,3.8.1,防灾安全监控系统,2024/9/17,56,列控中心防护,列控中心异物侵限灾害防护的基本单元,区间线路为闭塞分区,站内为轨道电路。,区间发生异物侵限灾害时,列控中心应控制异物侵限灾害所影响闭塞分区的轨道电路无条件发,H,码。,站内发生异物侵限时,列控中心应控制异物侵限灾害所影响轨道区段无条件发,H,码。,落物灾害复原后,列控中心应控制该复原继电器影响的轨道电路恢复发正常码,开放相关信号机,后续闭塞分区或进路按正常码序发送。,3.8.2,防灾安全监控系统接口继电器,2024/9/17,57,信号系统与异物侵限监控系统采用继电器接口。信号系统设置异物侵限继电器(,YWJ,),其型号为,JWXC-1700,。,YWJ,由异物侵限监控系统驱动,常态为吸起,落下时信号系统按发生异物侵限进行防护。,YWJ,电路应采用双断驱动、独立电源方式实现,如图,1,所示。分工界面为分线盘接线端子,其中分线盘及其接线端子由信号系统负责。,图,1 YWJ,电路示意图,防灾安全监控系统接口,2024/9/17,58,在异物侵限灾害报警影响的轨道电路所在车站、中继站或线路所设置,YWJ,。列控中心负责采集,YWJ,条件,应同时采集,YWJ,的一组前接点和另一组后接点,如图,2,所示。,图,2,异物侵限报警继电器采集原理,防灾安全监控系统接口,2024/9/17,59,应将,YWJ,前接点串入所影响轨道区段的接收电路中,其中,ZPW-2000,轨道区段应串在冗余衰耗盒与方向切换电路间,如图,3,所示。,图,3 YWJ,与轨道电路结合示意图,防灾安全监控系统接口,2024/9/17,60,车站列控中心将控制范围内所有异物侵限灾害信息发送至计算机联锁;中继站列控中心的异物侵限信息,经由车站列控中心转发至计算机联锁。,对于,CTCS-3,级列控系统,计算机联锁应负责将所属范围内的异物侵限灾害信息发送至无线闭塞中心。,防灾安全监控系统接口,2024/9/17,61,防灾安全监控系统接口,序号,车站名称,异物侵限点,线别,异物侵限报警点里程,继电器,名称,侵限影响区段名称,备注,开始,结束,6,乌龙泉,1,S,K60+950,K60+980,SYWJ1,2DG,、,2/,站内,7,乌龙泉,1,SF,K60+950,K60+980,SFYWJ1,4-6DG,、,10-14DG,站内,9,乌龙泉,2,上行,K63+820,K63+880,SYWJ2,、,区间,10,乌龙泉,2,下行,K63+820,K63+880,XYWJ2,区间,2024/9/17,62,3.9,列控机柜,3.9.1,主机柜,2024/9/17,63,3.9.2,综合柜,2024/9/17,64,列控双系结构,2024/9/17,65,4.1,4.1.1,临时限速是客运专线列控系统的重要功能。临时限速的设置应满足运输安全,实现灵活设置。,4.1.2,客运专线列控限速调度命令由临时限速服务器(,TSRS,)集中管理。,4.1.3TSRS,设置于靠近调度中心的车站,分别向列控中心(,TCC,)及无线闭塞中心(,RBC,)传递临时限速指令。,TCC,应根据进路状态、临时限速等信息实时组帧生成用户报文(,830bits,),并编码生成相应的应答器报文(,1023bits,),经,LEU,传输至有源应答器;,RBC,应根据行车许可、临时限速等信息实时生成相应的无线消息,经,GSM-R,传输至车载设备。,4.1.4,临时限速命令的设置与取消均采用双重口令,经调度员确认下达后立即执行。,4.1.5,临时限速服务器应采用统一的通信接口协议,能够实现与不同型号的,TCC,、,RBC,、,CTC,和相邻,TSRS,互联互通。,4.1.6,临时限速服务器系统应与,CTC,系统统一时间和日期,,CTC,系统负责授时。,4.,临时限速,2024/9/17,66,4.2,系统构成,4.2.1,临时限速服务器与临时限速服务器维护终端、,CTC,、,TCC,、,RBC,和,CSM,等设备的关系如图 所示。,系统结构,4.,临时限速服务器,2024/9/17,67,4.2.2,对于客运专线与既有线交界处,既有线侧需设置客专列控中心。该列控中心应接入客运专线的信号系统安全数据网,并同时接受来自客专,TSRS,与既有线,CTC/TDCS,的临时限速命令。,4.2.3,临时限速服务器与,TCC,、,RBC,间应通过信号安全数据网实现安全信息传输。不同的信号安全数据网应允许相邻,TSRS,间数据互通。,4.2.4,临时限速服务器应直接控制车站,TCC,和中继站,TCC,。,4.2.5,临时限速操作终端通过数字专用通道与临时限速服务器连接。,4.2.6,临时限速服务器应采用安全冗余结构。,4.,临时限速服务器,2024/9/17,68,4.3,通信接口及通道,4.3.1,基于通用服务器构建的安全计算机平台,;,4.3.2,实现对线路管辖内,TSR,命令的集中管理,具备对拟定的临时限速命令进行存储、校验、拆分、撤销、设置和取消、以及限速设置时机的辅助提示等,;,4.3.3,适用于客运专线,CTCS-2,和,CTCS-3,级,列控系统,。,4.,临时限速服务器,2024/9/17,69,4.4 CTCS-2,级,4.4.1 TCC,单方向,TSR,管辖范围应从本站进站口开始至前方车站出站口(或中继站)第二个有源应答器组再增加一个制动距离,制动距离应涵盖从线路最高允许码降至,HU,码的所有闭塞分区并延伸,100 m,,如图,4,所示。,图,4 TCC,对,TSR,管辖范围示意图,临时限速设置规则,2024/9/17,70,4.4.2,车站,TCC,和中继站,TCC,均应作为,CTCS-2,级,TSR,的更新点,在其,TSR,管辖范围内,应具备同时设置,5,处(含末端,45 km/h,),TSR,的能力,如图,5,所示。,图,5 TCC,对,TSR,多处设置示意图,临时限速设置规则,2024/9/17,71,4.4.3,进站出站口应答器正线,TSR,有效区段长度(,L_TSRarea,)为,TCC,单方向,TSR,管辖范围外加,100 m,,并在,L_TSRarea,末端内方固定设置,100 m,长的,45 km/h,限速区,如图,6,所示。,图,6,正线,TSR,有效区段长度示意图,临时限速设置规则,2024/9/17,72,4.4.4,对于没有直股发车条件的侧向接车进路,限速区长度为接车进路长度并延伸,80 m,,如图,7,所示。,4.4.5,当进路内没有,TSR,时,进站口应答器发送无限速报文;当进路内有,TSR,时,进站口应答器发送限速值较低的限速报文(图,7,中取进路限速,60Km/h,报文),且该限速值不得超过线路最高允许速度值。,图,7,没有直股发车条件的侧向接车进路,TSR,有效区段长度示意图,临时限速设置规则,2024/9/17,73,4.4.6,对于可直股发车的侧向接车进路,,TSR,有效区段长度为进站口至出站口加,80 m,,如图,8,所示。,图,8,可直股发车的侧向接车进路,TSR,有效区段长度示意,4.4.7,当进路内或离去区段(从出站口开始列车从当前线路最高允许速度减速到,45 km/h,的制动距离)内没有,TSR,时,进站口应答器发送无限速报文;当进路和离去区段内有,TSR,时,进站口应答器发送限速值较低的限速报文,且该限速值不得超过线路最高允许速度值(图,8,中取进路限速,80Km/h,报文)。,临时限速设置规则,2024/9/17,74,4.4.8,对于侧向发车进路,出站信号机处应答器的,TSR,管辖范围应从该应答器位置开始至前方车站(中继站)第二组有源应答器外加一个制动距离。当管辖范围内没有,TSR,时,出站信号机处应答器发送全线无限速报文,,TSR,有效区段长度为其,TSR,管辖范围加,100 m,,并在,L_TSRarea,末端内方固定设置,100 m,长的,45 km/h,限速区,如图,9,所示。,图,9,侧向发车前方无限速时,TSR,有效区段长度示意图,临时限速设置规则,2024/9/17,75,4.4.9,对于侧向发车进路,当发车进路内或离去区段(从出站口开始列车从当前线路最高允许速度减速到,45 km/h,的制动距离)内没有限速时,发送无限速报文;若设有多处,TSR,,则发送限速值较低的限速报文,且该限速值不得超过线路最高允许速度值。,TSR,有效区段长度均为从出站信号机处应答器开始至出站口加,80 m,,如图,10,所示。,图,10,侧线发车前方有限速时,TSR,有效区段长度示意图,临时限速设置规则,2024/9/17,76,4.4.10,客运专线,CTCS-2,级与既有线,CTCS-2,级间转换区域边界处的既有车站,改造后其,TCC,的,TSR,管辖范围如下:,与既有线连接侧,按既有线,CTCS-2,级限速方式下达、归档,如图,11-1,所示。既有改造站,TCC,须按既有线,CTCS-2,技术规范实施正线进站信号机降级。,图,11-1,面向既有线侧的,TCC,的,TSR,管辖范围,临时限速设置规则,2024/9/17,77,与客运专线连接侧,按客运专线,CTCS-2,级限速方式下达,不需要归档,如图,11-2,所示。,图,11-2,面向客运专线侧的,TCC,的,TSR,管辖范围,临时限速设置规则,2024/9/17,78,4.4.11,与等级转换点相邻的,CTCS-0,级车站,TCC,的,TSR,管辖范围应从站外有源应答器开始至前方车站出站口或中继站第二个应答器组外加一个制动距离。该,CTCS-0,级车站外有源应答器的,TSR,有效区段长度和,TSR,管辖范围如图,12,所示。,图,12 CTCS-0,级车站,TSR,管辖范围示意图,临时限速设置规则,2024/9/17,79,4.4.12,与等级转换点相邻的,CTCS-2,级车站,TCC,在,CTCS-0,级方向的,TSR,管辖范围应从本站进站口开始至等级转换执行点向外延伸一个线路最高允许速度减速到,45 km/h,的制动距离,该,CTCS-2,级站有源应答器的,TSR,有效区段长度与其,TSR,管辖范围一致,如图,13,所示。,图,13 CTCS-2,级车站限速管辖范围示意图,临时限速设置规则,2024/9/17,80,4.4.13,当排列侧向进路且接近区段设有低于,80km/h,限速时,列控中心应控制接近区段发,UU,码。,4.4.14,对于仅开行动车组的客运专线,当进站口应答器发送侧向接车进路且低于,80 km/h,限速报文时,列控中心控制接近区段发,UU,码。,4.4.15,当出站信号机应答器发送侧向发车进路且低于,80 km/h,限速报文时,对应的发车股道发送,UU,码。,临时限速设置规则,2024/9/17,81,4.5 CTCS-3,级,4.5.1 RBC,根据临时限速服务器发送的临时限速信息(临时限速命令编号、临时限速区起点、终点、速度),生成相应的临时限速信息包。,4.5.2 RBC,的临时限速信息包应与相应的行车许可同时发送。,4.5.3 RBC,的临时限速管辖范围应与其移动授权的控制范围一致。,临时限速设置规则,2024/9/17,82,拟定命令,临时限速设置流程,2024/9/17,83,激活执行,临时限速设置流程,2024/9/17,84,取消,临时限速设置流程,2024/9/17,85,区间及站内正线临时限速按实际里程标设置(单位:米),临时限速值分辨率为,5km/h,,最低限速值,45km/h,相邻两处正线限速调度命令的拟定间距应至少为,10,米,站内侧线分区,临时限速命令,2024/9/17,86,
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