高速铁路信号技术论文
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高速铁路信号技术论文
基于无线通信技术的高速铁路信号系统应用
摘要
高速铁路信号系统是高速列车安全、高密度运行的基本保障。无线通信技术在铁路信
号系统的应用,不但减少了高速铁路的信号系统成本,还较好的确保了高速铁路的安全。
随着科学技术的进步,高速铁路不断的向着智能信息化转变,这就给无线通信技术领域提
出了更加严格的要求,为了适应高速铁路的快速发展,各国都在潜心研究基于无线通信技
术的新一代的铁路信号系统。本文介绍了国外无线通信系统在高速铁路信号系统中的发展
情况,分析了运用无线通信技术的高速铁路信号系统的特点和问题,并探讨了无线通信技
术在高速铁路信号系统中的应用。
【关键词】无线通信高速铁路信号系统
在整个高速铁路工程中,虽然信号系统的投资总额所占比率较小,但其起到的作用十
分关键。由于轨道电路传输环境较差、传输信息的速率较低、设备更新维护费用高,所以
基于轨道电路的列车控制系统已经不能满足高速铁路的快速发展要求。在80年代,国外
开始研究基于无线通信的铁路信号系统TBSTransmission Based Signalling,希望通过无线通信技术的应用来提高铁路的管理职能、缩短列车间隔时间、节约能源、降低系统的成本。1995年在关于TBS的国际会议中,会议代表分析了无线通信技术在铁路信号系统应用的的可行性,并指出了无线通信技术可能给铁路信号系统带来的积极影响,表明了TBS将
会成为未来铁路信号系统的发展方向。
1 国外TBS的发展情况
1.1 北美TBS的发展情况
1983年,美国铁道协会和加拿大铁道协会共同最早提出了基于无线通信的先进列车控制系统ATCS。ATCS主要是通过数字数据通信手段和先进的微处理器获取列车的精确位置
和速度等信息,并对列车进行安全控制。ATCS的运用不仅避免了很多地面信号设备的安装,节省了系统成本,还消除信号盲区,增强了列车的安全系数。ATCS是由中央控制系统、无线数据通信网络、车载设备、路旁设备和线路维护人员移动终端五个子控制系统构成的。
它的系统结构设计和功能模块的划分为以后基于无线通信的铁路信号系统奠定了基础。随
着无线通信技术的发展,在ATCS之后北美又出现了很多基于无线通信的铁路信号系统,
其中ARES可以提供非常可靠的检查和平衡手段,在很大程度上降低了人为操作失误造成
的错误,使列车行驶更加安全。另外,PTS、PTC、AATC、ITCS等系统也是比较著名的。
1.2 欧洲TBS的发展情况
1992年国际铁盟下属的欧洲铁路研究机构提出了一套欧洲的铁路运输管理系统,包括车票发售、各国铁路互操作性等多个方面,ETCS就是其中非常重要的一部分。在欧共体委
员会设立标准化欧洲铁路控制系统项目ETCS之前,欧洲各国铁路标准和模式不尽相同,
轨距、信号设备、供电设备也不一样,因此各国只能使用自己的ATP、ATC系统。各国铁
路制式上的差异使得欧洲铁路很难形成连续运输。在设立了标准化欧洲铁路控制系统项目ETCS后,各国的铁路开始逐渐按照统一标准进行规范,并逐渐取代各国不同的列车自动控制系统和防护系统。ETCS的目标就是要实现欧洲铁路的统一,提高各国铁路的互操作性,使铁路控制系统的功能和设备更加规范。
1.3 日本TBS的发展情况
在日本铁路信号系统的发展历程中,先后出现了ATS、现行ATC、数字式ATC、计算机和无线通信辅助信息控制系统等。其中现行ATC作为一种列车超速防护系统,以良好的自
动制动功能保护了列车的安全。但在系统工作时,采用的最强的自动制动,影响了乘客的
舒适程度。在1987年,日本开始基于无线通信的铁路信号系统的研究,为CARAT的出现
奠定了坚实的基础。CARAT的使用能够使列车连续测定自身位置和行驶速度,使地面系统
能够很好的了解列车运行情况,保证列车的运输安全。
2 TBS的特点和问题
在速度比较高的高速铁路上,距离比较近时,可以采用红外、蓝牙等无线通信技术实
现对列车的控制;在距离比较远时,则可以通过全球定位控制系统、信标、计轴装置等来
测定列车的速度和位置。车载计算机可以通过无线收发装置将列车的速度、位置信息发送
给调度控制计算机,通过调度控制计算机的处理,再将列车允许的最大速度等信息通过无
线通信发回给列车计算机。列车司机可以根据车载计算机的提醒进行相应的操作,如果列
车司机没有及时作出反应,信息控制系统还可以自行将车速降低到允许范围以内。
2.1 TBS的特点
1在TBS中,主控中心可以根据列车的运行状态和操作状态通过车载计算机来调整列
车的运行,加大了高速铁路信号系统的管理职能,保证了列车的安全,提高了铁路线路的
通行能力。
2在无线通信信号系统控制下,列车和地面的可靠信息量增大,列车运行变得更加稳定,且避免了不必要的加速和制动,节约了能源,也让旅客乘车变得更加舒适。
3无线通信技术的运用,省掉了大量的地面信号装备,大大减少了设备的安装、维护、修整费用。
4无线通信信号系统的适应能力极强,通过软件上的调整就可以使列车的运行速度提高,且能够自动调整运行图,大大的提高了铁路运输管理能力。
5无线通信信号系统还可以通过车地间的双向信息通道实现列车的闭锁控。
2.2 TBS的问题
1高铁信号系统使用轨道电路只能使用较低的信息发送频率,传输环境恶劣,很难让
电码的传送速率满足高速铁路的运行速度要求。
2TBS通过环线设备和应答器件接受数据信息,列车进行操作可能会有时间上的延迟,可能会给列车的运行造成不良的影响。
3轨道间的电缆电线作为车地之间的双向信息通道,虽然传输信息量大,抗干扰能力强,但设备费用较高,且防盗能力很差,一旦丢失,后果严重。
3 无线通信技术在高速铁路信号系统中的应用 3.1 微机联锁
无线通信技术在微机联锁方面运用的可行性还需进一步研究,但ATCS中提出,可以
将检测到的道岔、信号机闭锁状态发送给主控中心,并利用道旁接口单元来接收主控中心
的控制命令,以实现控制一组道岔、信号机动作的目的。另外道旁接口单元可以利用无线
信道联系控制中心,通过电缆连接现场设备,从而检测并控制一些辅助的子系统。目前看来,无线通信技术用于微机联锁的现场设备可能会增加一些投资,且大型站场道岔众多,
干扰较大,但还是具有较好的发展前景。
3.2 集中调度
在调度集中系统中,调度中心职要根据车站到发线占用情况和区段内闭塞分区大概了
解列车运行的状况,并根据得到的信息排列进路。但利用TBS,控制系统就能够准确的了
解列车运行的位置、速度,并根据沿线的信号系统情况发送列车控制命令,保证列车在最
短的实践间隔内高速、安全、稳定的运行。无线通信技术赋予列车与控制中心的双线数据
通信,给列车的运行带来了很大的方便,且实现了行车指挥自动化。
3.3 中继器
在高速铁路的实际运行中,我不可能在所有的高速铁路中都设这无线通信基站,这样
不但增加了设备投资,还使无线通信铁路信号系统失去了存在的真正意义。有了中继器,
基站就可以通过中继器接受和发送一些射频信号,从而使基站不仅可以管理基站区域范围
内的站区,还能够将管理中继器管理的一些车辆和线路。
3.4 提高平交道口的通过效率
为了提高平交道口的防护能力和和通过效率,防止由于无线设备故障造成不必要的损失,主控中心按照时间间隔不断的查询道口的运行状态,并将查询信息及时反馈给接近道
口的列车。另外主控中心通过接收的列车位置、速度信息,可以计算列车通过道口的时间,并根据实际情况设定列车的最大允许速度和列车运行线路参考。这样,列车通过平交道口
就有了安全保障,而且还大大提高了道口的通过效率。
3.5 加强维修处防护