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1、列控中心设备整机测试轨道电路仿真接口的设计与实现摇尹摇路,等列控中心设备整机测试轨道电路仿真接口的设计与实现12尹摇路,钟晓峰(1.北京全路通信信号研究设计院集团有限公司北京,100160)(2.清华大学电子工程系北京,100084)摘摇要:列控中心是高速铁路列控系统的核心设备,列控中心设备整机测试是在设备生产过程中检验设备安全有效的重要手段。本文提出了一种在列控中心整机测试过程中,对轨道电路设备进行接口仿真的方法,以及具体的设计和实现。关键词:列控中心;整机测试;轨道电路;仿真接口中图分类号:TP336摇摇摇摇文献标识码:B摇摇摇摇DOI编码:10郾1
2、4016/j.cnki郾1001-9227郾2017郾04郾074Abstract:Thetraincontrolcenteristhecoreequipmentofhighspeedrailwaytraincontrolsystem,thetraincontrolcentere鄄quipmentmachinetestisintheprocessofequipmentproductioninspectionequipmentissafeandeffective.Areproposedinthispaperthetraincontrolcenterinth
3、ewholetestprocess,thetrackcircuitequipmentinterfacesimulationmethod,andthedetaileddesignandimplementation.Keywords:thetraincontrolcenter;themachinetests;trackcircuit;thesimulationinterface每对轨道电路通信板(CI-TC2)控制一台移频柜(如图20摇概述的机柜1~n之一),柜内双总线CAND和CANE用于CI-TC2列控中心是确保列车高速运行的关键设备,也是高速与发送器和
4、接收器连接,两条总线热备冗余,分为CAND1/铁路列控系统地面设备的核心设备。列控中心设备的生CANE1以及CAND2/CANE2两组,对于整机测试过程移频柜产制造过程,不但要完成列控中心应用软件的功能逻辑测的模拟,可以将CAND1和CAND2,CANE1和CANE2总线分试,还要对整个列控中心机柜的各接口性能做完整测试,别接在一起,实现模拟移频柜与一对通信盘的通信。被测对象为列控中心与其它信号设备的接口。机柜内按照通信单元划分,每个机柜最多包含5个通由于列控中心外设接口较多,其中如轨道电路等设备信单元,每个通信单元由4个发送器和2个接收器组成,体积庞大
5、,结构复杂,在室内无法构建针对列控中心主机共对应两套轨道电路设备,发送器采用1+1冗余方式,接柜的完整测试环境,需要借助PC端完成接口设备通信数收器采用双机并联运用冗余方式。AND和CANE向每个据的采集与发送,并实现各外设功能的模拟,从而完成对单元的各主备发送器发送编码数据帧,主发送器1-A,2-A各接口单元的性能测试,该过程即为整机测试。接收CAND1和CANE2的编码数据帧,备发送器1-B,2-B本文主要介绍在列控中心整机测试过程中,一种对轨接收CAND2和CANE1的编码数据帧;CAND1和CANE2接道电路设备接口仿真的方法和具体的设计实现。收
6、每个单元的接收器A的状态数据,CANE1和CAND2接收每个单元的接收器B的状态数据,柜内CAND和CANE1摇测试原理上的CAN节点描述及连接关系如图2所示。1郾1摇接口关系及CAN通信描述(注:图中为了便于了解各模块的CAN上连接关系,列控中心设备与轨道电路移频柜设备通过通信接口将每个发送器和接收器与CAND1,CAND2以及CANE1,板(CI-TC2)进行接口通信。CANE2的连接关系分开表示,实际上,模拟端的连接为:CI-TC2与移频柜之间采用CAN通信接口,PC端需CAND1和CAND2与PC端的同一个CAN通道连接,要实现移频柜模拟功能,在
7、实际的模拟交互过程,使用CANE1和CANE2与PC端的另一个CAN通道连接。)CAN转以太网接口设备转换CI-TC2的CAN数据至PC,交互数据格式不变,仍然遵循CAN通信协议。CI-TC2(对应主节点)到移频柜(对应从节点)的数据帧称为下行数据帧,移频柜到CI-TC2的数据称为上行数据帧。CI-TC2与轨道电路的通信接口连接如图1所示。图1摇CI-TC与轨道电路通信接口图2摇柜内设备CAN上连接关系图收稿日期:2017-02-20CI-TC2与轨道电路移频柜的交互数据分为下行数据·74·《自动化与仪器仪表》2017年第4期(总第210期)以及上行数据
8、:所以,接收器A和接收器B的模拟需要在每个同步下行数据帧:通信盘到移频柜的数据帧