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时间:2018-06-12
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1、浅析地铁列车客室车门控制方案 摘要:通过对无锡2号线和苏州2号线客室车门控制方案的描述,详细分析了硬线优先,网络备份;网络优先,硬线备份两种控制方案的特点。关键词:地铁;客室车门;控制;硬线;网络中图分类号:U231引言在以往的地铁项目中,客室车门的控制策略采用硬线控制。随着地铁列车控制技术的不断发展,列车网络系统已应用于牵引、制动、空调、辅助等多个系统的控制,对于客室车门的管理也将成为趋势。近年来客室车门的控制方案,已逐渐考虑将传统的硬线控制和网络控制相结合,由此衍生出”硬线优先,网络备份”、“网络优先,硬线备份”两种控制策略。1客室车门控制方案的分类根据
2、目前现有的项目可以将客室车门的控制方案分为两类:1)硬线优先,网络备份。2)网络优先,硬线备份。两种控制方案均采用相同的基本控制逻辑,即由零速信号、使能信号、开门信号、关门信号的逻辑组合作为控制客室车门开关的判断依据。7表1客室车门控制逻辑零速信号作为首要安全信号进行优先判断,当零速信号丢失时,客室车门启动零速保护功能,立刻执行关门动作。当零速信号、使能信号、开门信号有效且关门信号无效时才能执行开门动作,期间一旦关门信号有效则立即转为执行关门动作。当车门已经开启到位,使能信号因故障或其他原因突然丢失,客室车门则继续保持在打开到位状态。该功能适用于信号系统的同站
3、台折返时,司机能在乘客上下车的同时转换司机室操作端,车门状态保持不变,防止由于车门突然关闭夹伤乘客。本文将通过具体项目的设计方案来描述两种控制策略的特点。1.1硬线优先,网络备份以无锡2号线为例,该项目客室车门控制以硬线控制优先,网络备份为原则。为了实现硬线和网络控制的转换功能,独立设置了硬线/网络切换开关。无论开关选择了哪种控制模式,门控器均只采用列车线传输的零速、使能信号。硬线/网络切换开关在“0”位时,7门控器采用通过列车线传输的开门、关门信号;硬线/网络切换开关在“1”网络控制档位时,则门控器采用网络传输的开门、关门信号。根据无锡2号线信号系统的特点:
4、在CBTC的ATO/ATB驾驶模式下,通过操作门模式开关可选择控制客室车门开关的方式:自动开自动关(全自动档),自动开手动关(半自动档),手动开手动关(手动档)。1)全自动档位:ATC控制客室车门的打开和关闭。2)半自动档位:司机通过操作关门按钮直接控制车门的关闭,ATC不再具有控制车门关闭功能;3)手动档位:司机通过操作开、关门按钮直接控制车门的开启或关闭,ATC不再具有控制车门开启、关闭功能。其他驾驶模式下门模式开关只有置手动档有效。图1无锡2号线客室车门列车线结构硬线控制模式下,客室车门控制电路的设计已经充分考虑到以上的责任分工,门控器仅要根据列车线的信
5、号,参照表1客室车门控制逻辑进行判断即可。网络控制模式下,需根据列车驾驶模式、门模式选择开关档位、硬线/网络转换开关状态综合判断实现对车门的控制:表2网络控制信号选择注:1)基于无线通信自动折返模式或自动驾驶模式;7若门模式选择开关在全自动档位,列车驾驶模式为ATB/ATO(CBTC),网络/硬线转换开关在网络控制位时,网络将采用ATC数据流中的开/关门控制命令,此时若司机误操作了开/关门按钮,网络也不能将开/关门按钮的信号发送给车门控制单元。若门模式选择开关在半自动档位,列车驾驶模式为ATB/ATO(CBTC),网络/硬线转换开关在网络控制位时,网络将采用A
6、TC数据流中的开门控制命令,此时若司机误操作了开门按钮,网络也不能将开门按钮的信号发送给车门控制单元。但在关门的情况下,网络只采用手动关门按钮指令控制车门。依次类推。在网络控制模式下,门控器需要根据硬线/网络转换列车线的信号,确定是接受开关门列车线的信号还是网络数据流中的开关门指令,再参照表1客室车门控制逻辑进行判断。1.2网络优先,硬线备份以苏州2号线为例,该项目客室车门控制以网络优先,硬线备份为原则。无论什么情况,门控器只采用通过列车线传输的零速、使能信号。门控器检测到网络数据流中的心跳信号:“Timedate”有效后,认为网络通信良好,则门控器采用网络传
7、输的开门、关门指令。当门控器检测到网络心跳信号:“Timedate”失效后,自动切换,转为接收列车线的开门、关门命令。7图2苏州2号线客室车门列车线结构当网络功能正常的时候负责监控零速、使能列车线的状态,并记录。同时直接采集开关门列车线的状态,通过数据流发送给门控器。该项目车辆提供给网络的开/关门输入信号已经综合考虑了列车的运营模式、门模式开关的状态,因此网络无需再进行重复判断。2客室车门控制方案的比较基于以上具体项目的客室车门的控制方案,可以得出以下结论:7由于零速信号和使能信号用于保障客室车门安全且正确动作,因此无论信号系统还是车门供应商均要求提供可靠的硬
8、线输入信号,车门诊断系统则可以对唯一的
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