1铁路通信概论
铁道通信知识点总结
铁道通信知识点总结铁道通信系统主要包括车载通信设备、地面通信设备、信号设备、控制中心等组成部分。
其中,车载通信设备主要用于实现车辆之间和车辆与控制中心之间的通信;地面通信设备主要用于车辆与信号设备之间的通信;信号设备主要用于实现铁路安全与控制;控制中心主要用于监控和管理整个铁路运输系统。
铁道通信的知识点包括但不限于以下内容:1. 车载通信设备车载通信设备是指安装在列车上用于车辆之间和车辆与控制中心之间通信的设备。
车载通信设备主要包括无线电台、列车位置检测系统、列车自动控制系统等。
其中,无线电台用于实现车辆之间和车辆与控制中心之间的语音和数据通信;列车位置检测系统用于实时监测列车位置和运行状态;列车自动控制系统用于实现列车的自动驾驶和运行控制。
2. 地面通信设备地面通信设备是指安装在地面设施上用于车辆与信号设备之间通信的设备。
地面通信设备主要包括信号机、轨道电路、闭塞系统等。
其中,信号机用于向列车发出运行指令和信息;轨道电路用于实时监测轨道上的列车位置和运行状态;闭塞系统用于确保列车之间的安全距离和运行顺序。
3. 控制中心控制中心是指用于监控和管理整个铁路运输系统的中央指挥部。
控制中心主要包括列车调度系统、信号控制系统、通信调度系统等。
其中,列车调度系统用于对列车的运行进行计划和调度;信号控制系统用于实现铁路信号的控制和管理;通信调度系统用于实现列车与控制中心之间的语音和数据通信。
4. 无线通信技术铁道通信系统采用的主要通信技术包括但不限于TETRA、GSM-R、LTE等。
其中,TETRA 是一种专门用于公共安全和紧急服务的无线通信标准,具有高可靠性、抗干扰能力强等特点;GSM-R是一种专门用于铁路通信的无线通信标准,具有覆盖范围广、通信质量高等特点;LTE是一种4G移动通信标准,具有数据传输速度快、网络性能优越等特点。
5. 信息安全技术铁道通信系统的信息安全技术包括但不限于加密技术、认证技术、防火墙技术等。
铁路专用通信课程介绍
铁路专用通信课程介绍
铁路专用通信课程介绍如下:
1、专业基础课程:铁道概论、电工基础、电子技术基础、通信原理、计算机网络、微机控制技术基础、通信工程制图。
2、专业核心课程:通信线路施工与维护、数据通信系统维护、光传输系统维护、接入网技术与设备维护、通信电源维护、铁路移动通信系统维护、铁路专用通信设备维护、车载无线通信设备维护。
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和铁路通信与信息化系统的基本结构、工作原理、技术规范、维护标准等知识,具备铁路通信设备和计算机网络设备的安装、调试、日常维护检修、故障处理等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事铁路通信和信息系统运用及维修养护、铁路通信工程施工与管理等工作的高素质技术技能人才。
铁道概论 信号和通信设备课件
路由器是一种连接多个网络的设备,它能够根据网络地址将数据从一个 网络转发到另一个网络。路由器的主要功能是路由选择和数据交换。
03
调制解调器
调制解调器是一种将数字信号转换为模拟信号或将模拟信号转换为数字
信号的设备。它通常用于在传输过程中将数据转换为适合传输的信号形
式。
无线通信系统
移动通信系统
移动通信系统是指用户可以通过移动终端(如手机)在移动状态下进行通信的系统。移动 通信系统通常包括移动台、基站、移动交换局等组成部分。
列车自动防护系统,通过接收地面设备和列车自身的信息,控制 列车运行速度和间隔,保障列车安全。
ATC系统
列车自动控制系统,包括列车自动监控、列车自动保护和列车自动 驾驶三个子系统,实现列车的智能化控制。
TDCS系统
铁路运输调度指挥系统,对全线列车进行实时监控和调度指挥,确 保列车运行安全、准时。
道岔控制与监控系统
卫星通信系统
卫星通信系统是指利用人造地球卫星作为中继站实现多个地球站之间通信的系统。卫星通 信系统可以实现远距离、大范围的通信,并且具有覆盖范围广、可靠性高等优点。
无线局域网
无线局域网是一种利用无线技术实现局域网通信的系统。它具有灵活、方便、高速等优点 ,可以提供无线接入和移动办公的功能。
数据传输与处理系统
设备的更新与升级
技术更新
随着科技的发展,不断更新信号和通信设备 的技术,提高设备的性能和稳定性。
硬件升级
对设备的硬件进行升级,以适应新的运行环 境和需求。
软件升级
对设备的软件进行升级,增加新的功能或提 高软件的性能。
THANKS
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信号和通信设备
信号和通信设备是保障列车安全运行的关键 设施。
铁道通信概述教案
装订线第2讲铁路通信概述一、铁路通信技术发展历程1、以架空明线为主的建设和技术发展时期分为三个阶段:第一阶段:铁路通信的初始阶段第二阶段:铁路区域性通信网形成和发展时期第三阶段:铁路通信网形成和明线多路复用化2、电路模拟通信为主的建设和技术发展时期专用通信:推广音频选叫调度、各处电话电缆区段:推广区间电话自动接续设备站内电话:推广电话集中机3、光缆数字通信建设和技术发展时期①光、数字通信建设的起步阶段②PDH光缆数字通信建设阶段③SDH大容量光数字通信建设阶段4、铁路通信全面数字化时期①传输骨干网采用:DWDM技术②采用GSM-R铁路移动通信系统③采用软交换、智能网、TMIS等新技术注:软交换的定义:实现了基于分组网利用程控提供呼叫控制和业务处理相互离。
IP网络的定义:能使连接到网络上的所有计算机可以相互通信的规则,利用数据报进行传输数据。
二、铁路通信的作用:铁路通信技术是铁路运输、生产的基础,是铁路实现集中统一指挥的重要保证,是确保行车安全,提高运输效率和改进管理水平的重要设施。
三、铁路通信业务类型装订线1、按传输信号分类:语音业务数据业务图像业务2、按应用性质分类:地区、长途交换通信铁路专用通信会议通信应急通信四、铁路通信网的构成承载网:传输网、数据网构成:业务网:调度通信、电话、移动通信、会议通信、视频监控、应急支撑网:时钟同步、信令网、通信综合网管及检测五、铁路通信的发展趋势以高可靠、高性能、高效率为目标,朝着数字化、网络化、智能化的方向发展。
六、铁路行车设备与工种①铁路行车设备包括:铁路线路、铁路车辆、机车、车站、牵引供电、通号。
②铁路行业的工种1 机务系统<机车司机>2 供电系统<接触网工、电力线路工>3 工务系统<桥隧工、线路工>4 电务系统<信号工、列车员>5 车务系统<乘务员、列车员>6 车辆系统<检车员、动车组机械师>七、本节小结。
铁路专用通信知识点总结
铁路专用通信知识点总结一、铁路专用通信概述铁路专用通信是指为铁路运输而特别设计、建设、运营的通信系统。
铁路专用通信系统是铁路运输安全保障的重要组成部分,它集成了无线通信、有线通信、数据通信以及应用系统等多种技术手段,广泛应用于列车调度、行车控制、远程监控、应急通信、救援指挥等领域,为铁路运输提供了可靠、高效、安全的通信保障。
二、铁路专用通信的发展历程铁路专用通信经历了无线电通信的起步阶段、微波通信技术的应用、数字通信系统的引入和发展,到近年来的5G、物联网、云计算等新技术的应用,不断满足了铁路运输对通信技术的需求,提高了运输保障能力和服务水平。
三、铁路专用通信的关键技术1. 无线通信技术:包括微波通信、移动通信、卫星通信等,用于实现列车间的语音通信、数据传输、视频监控等功能。
2. 数据通信技术:包括网络通信、数据传输、信息安全等,用于实现列车调度、行车控制、状态监测等信息的传输和处理。
3. 轨道电路通信技术:是一种特殊的有线通信技术,一般用于列车自动控制系统和防护装置的通信。
4. 应用系统:包括列车调度系统、行车控制系统、信号系统、通信监控系统等,是铁路专用通信系统的核心应用,直接服务于列车运输的安全和高效。
四、铁路专用通信的应用领域1. 列车调度通信:用于列车运行的计划、调整、实时监控等信息的传输和处理。
2. 行车控制通信:用于列车运行的指令、权限、限速等信息的传输和确认。
3. 状态监测通信:用于列车、信号设备、轨道设施等设备状态的监测和预警。
4. 应急通信:用于应对自然灾害、事故、故障等突发情况,及时采取措施保障列车运输的安全。
五、铁路专用通信的发展趋势1. 新一代移动通信技术的应用:5G、物联网等技术将为铁路通信系统带来更高的数据传输速度、更广的覆盖范围和更强的抗干扰能力。
2. 高速、大容量的数据通信网络建设:随着铁路运输的快速发展,铁路通信系统需要更大的容量和更快的传输速度,以满足列车运行数据、视频监控、信息处理等多种需求。
《铁路通信技术精髓》课件
六、参考资料
1 铁路通信技术相关文献和网址
提供有关铁路通信技术的参考资料和网站链接。
四、铁路通信发展趋势
1
铁路通信技术现状
评估当前铁路通信技术的应用情况和挑战。
2
铁路通信技术发展趋势
展望铁路通信技术未来的发展方向和重点。
3
铁路通信技术未来展望
探索铁路通信技术在未来的可能应用和影响。
五、总结
铁路通信技术的重要性再强调
总结铁路通信技术对铁路运输的重要意义和价值。
本课程的主要收获和未来学习方向
3 铁路通信网络功能
探讨铁路通信系统的主要功能和作用。
三、关键技术解析
铁路信号系统
解析铁路信号系统 的原理、工作过程 和应用。
铁路联锁系统
深入研究铁路联锁 系统的运行机制、 安全保障和故障处 理。
铁路列车调 度系统
分析铁路列车调度 系统的作用、优化 方法和未来发展。
铁路无线通 信系统
探讨铁路无线通信 系统的技术特点、 应用场景和展方 向。
《铁路通信技术精髓》 PPT课件
# 铁路通信技术精髓
一、引言
铁路通信技术在现代铁路运输中起着至关重要的作用。本课程旨在向您介绍 铁路通信技术的基础知识和关键技术,帮助您了解铁路通信的重要性和发展 趋势。
二、铁路通信基础
1 铁路通信概述
了解铁路通信的基本概念、原理和应用范围。
2 铁路通信网络组成
介绍铁路通信系统所涵盖的基础设施和网络架构。
铁道概论 信号和通信设备课件
利用人造卫星实现远距离通信。
通信设备应用
日常生活
军事用途
人们使用手机、固定电话等通信设备 进行日常的语音、视频通话和信息传 递。
军用通信设备用于保障军事通讯,实 现指挥控制和信息传递。
铁路运输
铁路系统利用信号和通信设备确保列 车安全、高效地运行,实现列车调度、 控制等功能。
CHAPTER
信号和通信设备在铁路中的 应用
设备检查
每天对设备进行例行检查,包括检查设备连接是否牢固、指示灯 是否正常亮起等,确保设备处于正常状态。
运行测试
定期对信号和通信设备进行运行测试,检查设备各项功能是否正 常,及时发现并处理潜在问题。
定期维护保养
定期保养 软件更新 硬件升 级
故障处理与维修
故障诊断 紧急维修 预防性维修
WATCHING
通信设备
供电设备
线路养护设备
包括电话、无线电等, 用于列车调度、旅客服
务和货物运输等。
包括接触网、变电所等, 为列车提供电力。
包括轨道车、捣固机等, 用于维护和保养铁路线路。
CHAPTER
信号设备
信号基础知识
01
信号的定义与作用
02
信号的分类
03
信号显示方式
信号设备种类
固定信号设备
。
移动信号设备
地面信号设备 车载信号设备
信号设备应用
列车运行控制
调车作业指挥 列车调度指挥
CHAPTER
通信设备
通信基础知识
通信基本概念
通信方式
通信协议
通信设备种类
有线通信设备
如电话、传真机、电报机等,通 过有线介质传输信息。
无线通信设备
铁道通信技术简介及应用
铁道通信技术简介及应用铁道通信技术是指在铁路运营中使用的各种通信设备和技术,以保障列车运行的安全和顺畅。
铁道通信技术起源于19世纪末的电报和电话,随着科技的发展,如今已经包括了无线通信、信号控制、列车调度等多个方面。
铁道通信技术应用广泛,主要包括以下几个方面:1. 信息采集和传输:铁路运营中需要大量的信息采集,如列车位置、车速、信号状态等。
通信技术可以将这些信息传输到调度中心、信号控制中心等地,以便进行列车调度和信号控制。
现代铁路通信技术采用的是数字化的通信网络,能够快速、准确地传输信息。
2. 无线通信:铁路线路常常穿越偏僻的山区和荒漠地带,传统的有线通信设施难以布设。
因此,无线通信技术在铁路通信中应用十分广泛,可以通过无线电波传输语音、数据和图像等信息。
无线通信技术可以大大提高通信的灵活性和覆盖范围,能够在广泛的地理环境中保证通信的可靠性。
3. 信号控制:信号控制是铁路运行中必不可少的环节,它通过信号机、道岔和轨道电路等设备,控制列车行驶的速度和方向,以保证列车运行的安全。
铁道通信技术在信号控制中的应用主要体现在信号设备与调度中心的联动以及信号设备之间的通信。
通过通信技术,调度员可以实时了解信号设备的状态,及时调整列车运行计划,确保列车的安全与顺畅。
4. 列车调度:铁路线路上的列车调度是一个复杂的任务,需要对各个列车的动态信息进行实时监控和调度安排。
铁道通信技术可以通过调度指挥系统,实现对列车的实时监控和调度。
通过通信技术,调度员可以获得列车位置、运行速度、行车计划等信息,根据需要进行合理调度,避免列车拥挤和事故发生。
5. 安全保障:铁路运营中的安全是至关重要的,铁道通信技术在安全保障方面起着重要的作用。
通信技术可以实现安全监控系统的联动,包括视频监控、火灾报警、防护门控制等。
同时,通信技术还可以实现铁路运行数据的远程备份和恢复,以确保数据在灾难事件发生时的高可靠性。
总之,铁道通信技术对于现代化铁路运营来说是不可或缺的。
铁路通信概述ppt
骨干层:金华西、金华南、永康南、丽水、 青田、温州南2.5G SDH 传输设备; 站间中继层、接入层接入层:车站、区间 基 站 、 信 号 中 继 站 和 其 它 接 入 点 设 622M SDH设备; 在温州南设OLT设备,沿线各车站、接入 点设置ONU设备,自动电话接入温州南既 有铁路程控电话交换机;
-
三、移动通信无线系统 主要功能
调度通信功能 :列车、货运、牵引变电调及专用通信、站场通 信、应急通信、施工养护通信和道口通信等。
-
三、移动通信无线系统 主要功能
车次号传输与列车停稳信息的传送功能 :可通 过基于GSM-R电路交换技术的数据采集传输应用 系统来实现数据传输; 调度命令传送功能 :调度员向司机下达的书面 命令; 列车尾部装置信息传送功能 :解决尾部风压数 据传输问题; 列车控制数据传输功能:实现车地间双向无线 数据传输 区间移动公务通信 、应急指挥通信 等
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七、公网无线覆盖说明
金丽温正在建设的高速铁路,中国移动、联通、 电信尚未建设专用的小区对铁路进行覆盖, 铁路开通后无法满足铁路乘客的通信需求, 特别是隧道内的盲区,为此中国移动、联 通、电信希望在本铁路进行光电缆、基站、 光纤直放站等无线覆盖工程。
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七、公网无线覆盖说明
依据
“关于加强铁路沿线通信基础设施共建共享的通知”工信部 联通[2010]99号 铁道部办公厅 “关于铁道部与中国移动通信集团公司战略 合作框架协议的通知”等文件
-
一、简工程
传输及接入系统 工程
铁路程控电话交换系统工程
GSM-R无线移动通信系统 工程
数据网系统工程
视频监控系统工程
数字专用通信系统 、会议电视系统 、应急通信系统等工
高铁通信概论
在车站附近形成一个大范围内的同频干扰,降低了车站值班
员的行车指挥效率。
二、为什么要建设GSM-R?
1、现有铁路无线通信系统存在许多问题。
(3)存在的问题
不具备网络能力 ① 移动终端对讲距离受限,邻站交界区易发生业务中
断。
② 铁路各个无线通信系统分散,不能联合组网,使得 各系统之间用户无法进行联络。
二、为什么要建设GSM-R?
2、铁路发展出现许多新业务需求: (3)车地信息化数据传输的需要
列车与地面之间的无线通信一直是信息化发展中的最薄弱环节。 随着铁路的发展,铁路信息化要求的无线数据传输内容越来越多,一 方面,列车运行、列车安全监控、诊断以及承载货物等实时信息需要 传送到地面上来,为实现列车信息实时追踪、客票发售、货运计划、 货车追踪、集装箱追踪等提供基础信息,满足铁路路网移动体(机车、 车辆等)实时动态跟踪信息传输的需要;另一方面,以旅客为主体的 移动信息,需要在车地之间实时进行传送,为旅客提供多方位的综合 信息服务。
三、GSM-R系统介绍
1、网络子系统
智能网子系统:是在SSS中引入的智能网功能实体, 将网络交换功能和业务控制功能相分离,实现对 呼叫的智能控制 。
GSM业务交换点(gsmSSP) GPRS业务交换点(gprsSSP) 智能外设(IP) 业务控制点(SCP) 业务管理点(SMP) 业务管理接入点(SMAP) 业务生成环境点(SCEP)。
MSC/VLR/GCR/IWF
铁路应用系统
调度台
车站台
无线固定台
车载台 无线终端
手持台
有线终端
三、GSM-R系统介绍
1、网络子系统
移动交换子系统:主要完成用户的业务交换功能,完成用户数据与 移动性管理、安全性管理。 移动业务交换中心(MSC):负责用户的移动性管理和呼叫控制; 拜访位臵寄存器(VLR):负责存储进入该区域内已登记用户的信 息; 归属位臵寄存器(HLR):是一个负责管理移动用户的数据库。HLR 存储本归属区的所有移动用户数据,如识别标志、位臵信息、签约业 务等; 鉴权中心(AuC):是存储用户鉴权算法和加密密钥的实体,AuC只 通过HLR和其他网络实体通信; 互连功能单元(IWF):与固定网络的数据终端之间提供速率和协 议的转换; 组呼寄存器(GCR):用于存储移动用户的组ID; 短消息服务中心(SMSC):负责向MSC传送短消息信息; 确认中心(AC):记录、存储铁路紧急呼叫相关信息。
铁道概论信号与通信设备PPT培训课件
数字化发展
总结词
数字化技术将使铁路信号与通信设备实现更加高效、精确的信息传输和处理,提 高设备的可靠性和稳定性。
详细描述
数字化发展将使铁路信号与通信设备采用数字信号处理技术,实现信号的数字化 传输和数据处理,提高信号的抗干扰能力和传输速度,降低设备的故障率。
网络化发展
总结词
网络化技术将使铁路信号与通信设备实现更加广泛的信息共享和协同工作,提高设备的互联互通和互操作性。
通信设备分类
有线通信设备
包括电话机、调制解调器、传真 机等,用于通过有线介质传输信
息。
无线通信设备
包括移动电话、无线网卡、无线路 由器等,用于通过无线介质传输信 息。
卫星通信设备
包括卫星接收器和发射器等,用于 实现远距离的信息传输和广播。
通信设备应用
日常通讯
01
通过手机、电话等设备进行语音和文字通讯,满足人们的日常
信号与通信设备支持不同类型列车的协同运行, 实现多模式运输,满足不同客户的需求。
05
未来铁路信号与通信设备的发展趋势
智能化发展
总结词
随着人工智能技术的不断进步,铁路信号与通信设备将逐渐实现智能化,提高 设备的自主决策和应对能力。
详细描述
智能化发展将使铁路信号与通信设备具备更高级的自主感知、学习和决策能力, 能够实时感知列车运行状态、环境变化和设备自身状态,自主调整信号和通信 参数,提高列车运行的安全性和效率。
详细描述
网络化发展将使铁路信号与通信设备采用互联网、物联网等技术,实现设备之间的信息共享和协同工作,提高列 车运行的协同性和调度指挥的智能化水平。同时,网络化发展还将促进铁路信号与通信设备的标准化和模块化, 提高设备的互操作性和可维护性。
铁道概论通用课件铁路信号与通信
发展阶段
现代化阶段
随着计算机、通信和微电子技术的广 泛应用,现代铁路信号系统更加智能 、高效和可靠,为铁路运输的安全和 高效提供了有力保障。
随着电气化和自动化技术的不断发展 ,铁路信号系统逐渐完善,出现了多 种新型信号设备和控制方式。
02
铁路信号基础设备
信号机
信号机是铁路信号系统中的基础设备,用于指示列车运 行的方向和进路状态。
铁路信号的分类与组成
分类
根据信号的功能和应用,铁路信 号可分为列车信号和调车信号两 大类。
组成
铁路信号系统通常由信号机、轨 道电路、转辙机等设备组成,各 设备之间相互配合,共同完成铁 路信号的传递和显示。
铁路信号的发展历程
起步阶段
早期的铁路信号主要依靠蒸汽机车司 机的经验判断列车位置和速度,安全 保障能力较低。
轨道电路由钢轨、绝缘节和轨 道电路设备组成,通过电流的 传输和检测,实现列车位置的
实时监测。
当列车进入轨道电路时,轨道 电路会检测到列车的轮对,并 将信息传输给控制系统,控制 系统根据接收到的信息进行相 应的调度和控制。
轨道电路的可靠性和稳定性对 于保障列车安全运行至关重要 。
道岔控制电路
道岔控制电路是铁路信号系统中的重要组成部分,用于控制道岔的转换和锁定。
铁路信号与通信
目录 CONTENT
• 铁路信号概述 • 铁路信号基础设备 • 铁路信号控制技术 • 铁路通信技术 • 铁路信号与通信安全保障
01
铁路信号概述
铁路信号的定义与作用
定义
铁路信号是铁路系统中的一种指示信 息,用于指导列车运行、保障行车安 全和提高运输效率。
作用
铁路信号是铁路运输的指挥系统,通 过信号的传递和显示,使列车按照规 定的速度和位置运行,确保列车安全 、有序地通过车站和区间。
铁路通信概述
铁路通信
一、概念:
铁路通信是直接为铁路运输生产和铁路信息化服务的通信设施。
二、构成:
铁路通信分为有线通信和无线通信两部分。
1、有线通信设备:通信线路、基础传送网、数据网、调度通
信系统、电视电话会议系统、广播和站场通信系统、电报及电话通信系统、应急通信、视频监控、通信电源及动环监控、专线接入设备
2、无线通信设备:无线车站电台、便携台、无线铁塔、车载
无线设备、道口预警设备
3、有线通信承载的行车重要通信业务:数字调度、TDCS列车
调度控制系统、CTC调度集中系统、PMIS客票发票与预订系统、电力远动、5T等。
对铁路通信的理解
对铁路通信的理解
铁路通信是指在铁路运输系统中使用的通信技术和设备,用于实现信息传输和人员通讯。
铁路通信的目的是确保铁路运输的安全、高效和便利。
铁路通信包括列车与列车之间、列车与调度中心之间、列车与乘务员之间、乘务员与调度中心之间等各个环节的通信。
通信方式可以包括声音、文字、数据和图像等多种形式。
铁路通信的主要功能包括:
1. 调度指挥:通过通信技术,调度人员可以与列车、乘务员进行实时的指挥和交流,确保铁路运输的安全和顺利。
2. 安全监控:通过通信设备,可以实现对列车和铁路线路的实时监控,及时发现和解决问题,避免事故的发生。
3. 旅客服务:铁路通信可以提供旅客信息查询、售票预订、候车信息发布等服务,方便旅客出行。
4. 故障排除:通信技术可以用于检测和排除铁路设备和线路的故障,提高设备的可靠性和运行效率。
铁路通信所使用的技术包括有线通信技术和无线通信技术。
有线通信技术包括电话、电报、光纤等,主要用于长距离通信和密集地区通信。
无线通信技术包括卫星通信、无线电通信、移动通信等,主要用于列车与列车之间的通信和列车与调度中心之间的通信。
总而言之,铁路通信在铁路运输中起着至关重要的角色,它不
仅是实现铁路调度和运行的基础工具,也是提供旅客服务和确保铁路安全的关键设施。
铁路通信导论重点(优秀范文五篇)
铁路通信导论重点(优秀范文五篇)第一篇:铁路通信导论重点铁路通信导论1-2铁路通信系统的作用1.与信号系统共同完成行车调度指挥,为其他子系统提供信息传输通道和时标(标准时间)信号2.为内部公务联络主要通道,也是铁路内外联系的信息通道3.是进行应急处理,抢险救灾和反恐的主要手段1-3.铁路通信网络架构分为几层,分别是分为3层,业务网,承载网,支撑网 2-1.通信系统的一般模型信源----发送设备-----信道------接收设备------信宿/噪声 2-3.铁路通信的特点1.提供安全,稳定,可靠,稳定的通信手段2.是设备分散,线路分支点多,组网难度较大的专用通信3.以保障运输为重点的通信4.有线和无线通信结合的通信5.业务种类繁多,设备多样化,且准确,迅速,分秒不断。
铁路组织架构;高大半(高度集中,大联动机,半军事化)电务部门负责铁路通信和信号设备维护维修,工种;信号工和通信工铁路通信发展趋势;1.传统网络的优化2.新技术的推进3.综合视频监控平台的建设4.应急救援指挥通信系统的建立通信的本质;实现双方信息传送与交流 2-1.铁路发展四大里程碑1.明线走向电缆,1960年宝鸡-凤州段第一条电气化铁路工程突破2.对称电缆走向小同轴综合电缆,1975年成昆铁路工程突破3.铁路长途,区段通信光缆化,1988大秦铁路工程突破4.同步数字系列SDH 大容量数字通信,1996年京九铁路2-2.对称电缆定义;将若干条扭成或扭绞成组的绝缘芯线外面再包上保护层构成的扭绞或对角作用;1.减少组线内电磁感应2.提高抗干扰能力3.结构稳定三个窗口0.85um,1.31um,1.55um 2-4.架空明线的缺点解决方法,串音1.使电线杆上线尽量靠近2.交叉2-5.对称电缆和同轴电缆在结构上的区别同轴电缆可传输更高频率和更多的话路,抗干扰能力强,高频时能量损耗小。
2-6漏泄电缆组成内导体,绝缘介质,带槽孔的外导体,电缆护套,四部分组成2-10光纤,光缆的结构和种类光纤按传输模式分为单模光纤和多模光纤按折射率分布突变型光纤和渐变型光纤光缆结构有层绞式,骨架式,束管式,带状式 2-11光纤通信的主要优点1.传输频带宽,通信容量大2.传输损耗低,无中继距离长3.抗电磁干扰能力强4.串话少,保密性好5.尺寸小,重量轻,便于施工维护6.绝缘性好,寿命长7.资源丰富,节约有色金属 3-1.什么是模拟信号,什么是数字信号模拟信号是信号的频度,频率,相位随时间连续变化的物理量反之为数字信号,信号;在通信中带有消息的电压或电流3-2.简述数字通信的优点1.抗干扰能力强2.能自动发现和控制错误3.设备集成化,小型化4.便于加密处理5.便于多路复用6.便于与计算机连接3-3.模拟通信数字化要经历几个步骤3个,抽样,量化,编码,这个过程为脉码调制3-4.多路复用技术通常有哪几种,各自特点是频分复用FDM,被复用的各路信号必须是模拟信号时分复用TDM,被复用的各路信号必须是数字信号一路语音话路,传输码率为,8000*8=64kbit/s PCM30/32系统中,32路语音话路总的码率是8000*32*8=2048kbit/s 3-12.中国铁路的五环传输网络分别是西北环,西南环,东北环,京沪穗环,东南环 4-1.简述接入网的定义定义为由业务节点接口(SNI),用户网络接口(UNI)之间的一系列传送实体组成。
铁道概论铁路信与通信
一、视觉信号
以物体或灯光的颜色、形状、位置、闪光、数目或数码显示等特 征表示的信号
用信号机、机车信号机、信号旗、信号牌、各种表示器、各种标 志及火炬一种在风雨天气都能点燃并发出火光的视觉信号司机发现火 炬信号的火光时应立即停车等显示的信号都是视觉信号
三.三 铁路固定信号机
在所有铁路信号中由固定信号机发出的视觉信号是最常见、最主要 的信号
固定信号机按构造和显示方式不同可以分为臂板信号机、色灯信 号机和机车信号机
我们需要熟悉各类固定色灯信号机的作用、显示含义、显示距离、 设置位置等属性
三.三.一 设置色灯信号机的总要求
一、色灯信号机的设置方位 我国铁路采用左侧行车制机车司机在驾驶室内的位置统一设在左 侧为了便于司机了望信号因此规定所有色灯信号机均应设在线路的列车 运行方向的左侧
二、预告机显示的含义
预告信号机为二显示信号机有黄、绿两种色灯 ——主体信号机在关闭状态; ——主体信号机在开放状态
第三章 铁路信号与通信
三.一 概 述
铁路信号设备是铁路行车的指挥与控制系统它在保障行车安全提 高行车速度和行车密度提高运输效率和改善行车工作人员的劳动条件 方面具有重要作用
铁路通信设备是铁路经营管理的信息系统它对组织铁路运输、指 挥列车运行、确保铁路各部门之间联络和为旅客提供各种服务方面发 挥着重要作用
二在半自动闭塞区间指示列 车可否占用区间进路和区间无车 进路上的道岔位置正确没有建立 敌对进路进路已经锁好运行安全
三在自动闭塞区间指示列车可否占用站外的第一个闭塞分区进路和 第一个闭塞分区空闲进路上道岔位置正确没有建立敌对进路进路已经锁 好运行安全
二、出站信号机的显示含义 一在非自动闭塞区段出站信号机有高柱、矮柱之分显示红、绿两色 不同的显示组合表示不同的含义
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铁路通信概论铁路通信概论一、概述铁路通信信号是运输生产的基础,是铁路实现集中统一指挥的重要手段,是保证行车安全、提高运输效率和改进管理水平的重要设施。
铁路通信网应满足指挥列车运行、组织运输生产及进行公务联络等要求,做到迅速、准确、安全、可靠。
应能够传输电话、电报、数据、传真、图像等话音和非话音业务信息等。
铁路通信是专门为铁路的运输生产、经营管理、生活服务等建立的一整套通信系统。
铁路通信主要由传输网、电话网和铁路专用通信网组成。
传输系统主要以光纤数字通信为主,为信息的传递提供大容量的长途通路;电话交换以程控交换机为主要模式,利用交换设备和长途话路,把全路各级部门联系在一起。
铁路专用通信直接为运输生产第一线服务,必须保持良好的通信质量,做到迅速、准确、安全、可靠。
铁路专用通信一般是指专用于组织及指挥铁路运输及生产的专用通信设备。
这些设备专用于某一目的,接通一些所指定的用户。
一般不与公务通信的电报、电话网连接。
铁路专用通信系统主要包括调度电话、专用电话、公用电话以及区间电话和站间电话等。
此外还为铁1铁路通信概论路调度集中系统(CTC)、牵引供电远动系统、车辆故障检测系统、自动闭塞、电力远动系统和低速数传系统提供传输通道。
铁路专用通信系统的另一重要内容是铁路站场通信。
站场通信主要服务于铁路站场,用户线以站场值班室为中心向外辐射,用户集中在几十平方米到几平方公里的范围内。
站场通信包括站场专用电话、扳道电话、车站扩音对讲设备、站场扩音设备、站场无线电话等。
现就铁路专用通信主要内容及发展分述如下。
(一)调度电话调度电话是铁路各级业务指挥系统使用的专用电话,均为封闭式的专用电话系统。
铁道部至各铁路局间设干线调度电话;铁路局至局管内各铁路分局、编组站及区段站间设局线调度电话。
这两种调度电话分别利用干、局线通信通道组成调度通信网,所用的设备和行车调度电话设备相似。
铁路基层使用的调度电话有以下几种。
1.列车调度电话列车调度电话供列车调度员与其管辖区段内所有的分机进行有关列车运行通话之用。
在列车调度回线上,只允许接入与列车运行直接有关的车站(场)值班员、车站调度员、机务段(或折返段)值班员、以及列车段(或车务段)值班员、机车调度员及电力牵引变电所值班员处。
列车调度电话应能使调度员迅速方便地呼叫区段内的任何一个车站(单呼)、或一批车站(组呼)或区段内的全部车站(全呼),并与他们互相通话;任何车站也可以方便地对列车调度员呼叫并进行通话。
为了更加灵活方便地进行调度电话通信,列车调度电话必要时还2铁路通信概论应能使调度员与该区段中行进的列车司机相互通话,为了适应这种情况,还需列车无线调度电话。
因调度区段的划分或传输衰减的要求,也采用遥控电路组成有线和无线相结合的无线列调系统。
我国铁路区段上也有将列车调度电话(有线),通过转接设备与列车无线调度电话联接起来,构成有线一无线列车调度电话系统,如图1—1所示。
图1-l 有线-无线调度电话系统示意图TW—铁路车站无线电台;ZJ—有线-无线转换设备;DZ—有线调度总机;DF —有线调度分机;JZ—转接总机。
由图1—1可以看出,有线-无线调度电话系统包括调度电话总机、调度电话分机、调度回线以及转接总机、转接分机、车站电台、机车电台等。
在有线-无线调度电话系统中,调度员通过调度所设备、调度回线以及调度电话总机可以呼叫调度电话分机;同理车站值班员通过上述设备亦可呼叫调度员。
当车站值班员需与在本区间中行进的司机通话时,车站值班员的话音电流经车站固定台调制而变为高频电能,通过3铁路通信概论天线把高频能量变换为电磁波能量向周围空间辐射,于是被在此区间的机车电台接收。
经过解调后将高频能量转换成话音电流,从而可以通话。
同理司机也可通过机车电台同邻近车站值班员讲话。
需注意的是机车电台只能在某区间内呼出邻近车站电台,如图1—1所示,若机车在第三站与第四站之间运行,只能和第三站或第四站车站台通话,而不能和第二站或第五站或调度所直接通话。
2.电力调度电话电力调度电话主要供铁路电气化区段管理接触网供电来用。
电力调度电话区段的划分,必须与电力调度员管辖区一致。
电力调度电话设备与行车调度电话设备相同,二者仅使用场合与用途不同而已。
电力调度电话总机设在分局调度所,分机设在牵引变电所值班员室、开闭所、接触网工区、分区亭、AT所、电力机车段及折返段的值班员室、供电段调度室、无接触网工区的中间站车站值班员室。
电气化铁路的牵引电源均由电业部门供电,因此铁路供电设备的运用、停电、检修等业务,应与有关电业部门的电力调度所联系。
由于供电直接影响列车运行,需要及时迅速联系,所以电力调度台与有关电力调度所间应设直通电话或专用电话。
3.货运调度电话货运调度电话供调度货运车辆以及指挥各主要车站装卸货物作业用。
货运调度电话区段的划分,应与货运调度员管辖区一致,调度电话设备和行车调度电话相同。
货运调度电话总机设在分局调度所,分4铁路通信概论机设在中间站货运员及区段站、编组站、货运站的货运调度员处。
由于铁路调度电话均为指挥各种业务作业而用,具有相当重要性,应保证通信迅速不中断,且具有准确性。
所以调度电话,尤其是干调、局调、列车调度电话应有备用通信手段。
各种调度电话都为封闭系统,且在通常情况下,不考虑各分机间的通话要求。
(二)专用电话系统铁路专用电话系统是为铁路沿线备基层单位如车站、工区、领工区等相互间以及与基层系统的上级领导机构相互间联系而用。
目前专用电话系统包括:电务专用电话系统、工务专用电话系统、车务专用电话系统、各站电话系统、水电专用电话系统、电力专用电话系统和桥隧守护电话系统。
1.电务专用电话系统电务专用电话供电务段技术人员调度指挥工作用,以保证在车站和区间内的信号设备和通信设备可靠的工作。
电务专用电话分机一般安装在通信工区、信号工区、电缆工区和领工区,当总机设在通信站时,在电务段调度室亦应设置专用电话机。
2.工务专用电话系统工务电话供工务段技术人员调度管理工作、维护线路设备和建筑物使用,一般俗称养路电话。
养路电话一般设置在养路工区、路基工区、桥隧工区和领工区。
根据需要,在桥梁和隧道的巡守工值班室、特殊看守的地点也可设置。
当总机不在电务段调度室时,调度室内亦应设置专用电话分机。
5铁路通信概论3.车务专用电话系统车务专用电话供车务段技术人员进行调度管理使用。
车务电话一般设置在中间站的车站值班员室,中间站其它必要的地点和车务段调度室。
4.各站电话系统各站电话系统供铁路各区段内车站间相互业务通话之用。
目前我国各站电话有人工接续方式和自动接续方式两种。
现仅以人工接续方式为例说明通信网的基本组成.如图l—2所示。
图l—2各站电话通信网由图1—2可以看出,各站电话设备包括备站电话总机、各站回线以及各站电话分机和电话所选叫设备等组成。
在人工接续方式中,各用户彼此间通话是藉助于电话员的转接完成的。
各站电话用户不仅彼此间可以通话,而且通过电话员的转接也可以和地区电话用户及长途用户通话。
随着近年来铁路电话通信的发展,中间站自动电话系统迅速普及,所以各站电话系统,已没有必要和地区及长途电话联网,因此各站电话系统已逐步趋于封闭式的电话网。
为了确保列车调度电话 6 铁路通信概论的畅通,构成通信网时,应考虑各站回线可作为列车调度电话回线的备用线。
各站电话分机一般设在车站值班员室、列车乘降所、货运室、通信、信号、电力接触网工区及领工区、变电所、分区亭、给水所及领工区、公安派出所、学校、采石场和车务段等。
各站电话系统一个区段内连接的分机数量一般不超过10~15台。
超过15台时,可将各站回线分段,远区段超过衰耗标准时可采用遥控通路完成通信。
5.水电专用电话系统水电专用电话供水电段技术人员进行生产调度及管理使用。
水电电话一般设置在水电段变电所值班员室、电力工区及领工区、自动闭塞电力工区及领工区、给水所及领工区及水电段值班室。
6.电力专用电话系统电力专用电话系统供交流电气化铁路区段的牵引供电段的技术人员进行生产管理使用。
电力专用电话设在沿线的接触网工区、牵引变电所、开闭所、分区亭、AT所及领工区。
7.桥隧守护电话系统根据《铁路通信设计规范》的规定,铁路桥梁、隧道和隧道天井由部队守护时,应装设守护电话。
直接指挥桥梁、隧道守护部队的连、营部亦应装设守护电话。
(三)区间电话区间电话是供运转车长当列车在区间内被迫停车及工务、电务、电力等工作人员在区间工作时,与车站值班员或有关领导人员进行紧急防护及业务通话使用的。
区间电话能直接构成和邻近车站值班员的7铁路通信概论联系,并能接通该区段内的列车调度、电力调度、客站、工务、电务、水电电话回线以及通过有关回线接通长途台。
设备:通信机械室设区间电话转接机,一般把区间电话机装在铸铁盒内,安装在电杆上。
为保证列车调度回线的质量,接线盒一般不接列车调度回线,应分别接各站、工务回线。
列车在区间被迫停车时,可根据情况利用各站或工务电话,经长途台接通列车调度员。
在电缆区段一般设一对区间电话回线。
在电气化区段,因电力牵引供电直接影响列车运行,维修接触网时,时间要求紧急,因此应加设一对供电力维修专用的区间电话回线,通过转接扳键可随时接通电力调度回线。
区间电话机或接线盒的间隔,一般不应大于1.5km在自动闭塞区段,其位置应与通过信号机相对应,距信号机的距离不得大于lOOm。
(四)中间站自动电话系统在铁路沿线各中间站为各种用户设置自动电话,将其纳入邻近大站的自动电话总机中,以实现各中间站的非公务电话。
中间站自动电话通道目前大都使用光接入网设备解决。
(五)其它区段通信业务铁路区段通信系统,除了包括上述四种电话系统外,还应给其它为铁路运输服务的信息提供通道,如铁路调度集中系统的信号、牵引供电远动系统、自动闭塞、电力远动系统的控制信号、车辆故障检测系统的信息、列车确报电报信号等,均可使用铁路区段通信系统的通道。
8铁路通信概论列车确报电报是供相邻编组站及编组站与区段站之间及时传递列车编组顺序使用,以便根据确报正确、及时地掌握车流,编制分局和车站作业计划。
分局确报所需要收集本分局管内各确报所的确报信息,以掌握运输状况,因此,列车确报电报网是以分局确报所为中心汇接本分局管内的各个确报报路。
(六)铁路站场通信系统它主要是解决站场工作人员相互通信的问题。
主要设备是车站电话集中机、铁路站场通信系统包括站场电话系统、站场扩音对讲系站场扩音机等。
统、站场无线电话系统和客运广播系统。
机站场线电调度回车电各种用集中机扩音扩音机机接扬声器架通话柱集中部分用户及外线扩音部分图4-1 站场通信网示意图1.站场电话系统站场电话系统供站内运输人员指挥站内行车和调车作业,以及联系车站日常运输组织工作而使用。
它由站内纵向通话系统和横向道透系统两部分构成,如图1—3所示。