王旭輝 謝智多
王旭輝:廣州市地下鐵道總公司 工程師 510000 廣州
謝智多:中國鐵道科學(xué)研究院通信信號研究所 工程師 100081北京
廣州地鐵1號線信號系統(tǒng)采用了西門子LZB700連續(xù)式信號控制系統(tǒng),由于其不具有監(jiān)測功能,發(fā)生故障時沒有有效的手段進行分析和判斷,故現(xiàn)場迫切需要安裝監(jiān)測設(shè)備對信號設(shè)備進行實時監(jiān)測,及時給出預(yù)警,從而減少因設(shè)備故障對運營造成的影響。
廣州地鐵運營公司和鐵科院通號所聯(lián)合,以《鐵路信號集中監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)條件》 (運基信號[2010] 709號)、《鐵路信號集中監(jiān)測系統(tǒng)安全要求》 (運基信號 [2011] 377號)等文件為基礎(chǔ),結(jié)合廣州地鐵1號線的設(shè)備情況,在全國范圍內(nèi)首次設(shè)計了一套針對地鐵信號設(shè)備專用的鐵路信號集中監(jiān)測系統(tǒng)。并針對廣州地鐵1號正線使用的全電子模塊化的計算機聯(lián)鎖系統(tǒng) (SICAS)和FTGS-917型軌道電路,在采集和處理方式上進行了特殊處理,下面就這幾種特殊的設(shè)計進行介紹。
室內(nèi)采用西門子模塊化計算機聯(lián)鎖系統(tǒng),室外配合國產(chǎn)的ZD6-D型電動轉(zhuǎn)轍機。
1.技術(shù)參數(shù)。①監(jiān)測點為轉(zhuǎn)轍機動作回線;②監(jiān)測量程0~10 A;③動作時間0~40 s;④測量精度±2%;⑤采樣周期40 ms。
2.硬件測試結(jié)構(gòu)。道岔電流測試由電流傳感器、衰耗器、智能AD采集板等幾部分實現(xiàn)。從VKM分線架將道岔轉(zhuǎn)轍機動作回線延伸出來,穿過可開啟的有源電流傳感器,經(jīng)電流傳感器的輸出到衰耗器匯總后,通過34芯電纜連接到監(jiān)測機柜中的智能AD采集板,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 道岔電流采集結(jié)構(gòu)框圖
3.軟件處理流程。由于模塊化的聯(lián)鎖系統(tǒng)沒有提供1DQJ的采樣位置,也就無法判斷道岔動作的起止時間,因此采用了實時在線測試的方法,根據(jù)電流的幅度確定道岔動作的起止時間,并對電流幅度判斷起始時間所造成的啟動階段漏采集問題,采取了以采樣速率為標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)存儲方式,使道岔動作電流曲線完整的記錄存儲下來。具體流程如圖2所示。
FTGS-917軌道電路作為LZB 700M系統(tǒng)的基礎(chǔ),主要用于進行軌道電路的空閑檢測和發(fā)送LZB電碼。即一方面給聯(lián)鎖SICAS提供空閑、占用信息;另一方面在軌道占用時,通過軌道發(fā)送來自軌旁ATP的報文給車載ATP設(shè)備接收。因此,F(xiàn)TGS-917軌道電路 (軌道空閑檢測系統(tǒng))可以說是聯(lián)系聯(lián)鎖SICAS和ATP/ATO系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)備。
圖2 道岔電流采集處理流程圖
1.技術(shù)參數(shù)。①工作/額定頻率 9.5 kHz、10.5 kHz、 11.5 kHz、 12.5 kHz、 13.5 kHz、14.5 kHz、15.5 kHz、16.5 kHz;②頻率調(diào)制 (移頻鍵控);③編碼位模式15 bit;④傳輸速率,時分比特傳輸Vb=最大200 b/s,LZB電碼傳輸Vb=最大200 b/s,位錯率約為10-4。
2.硬件測試結(jié)構(gòu)。對于FTGS-917軌道電路測試分為軌道電壓測試和軌道頻率測試2部分,采樣點為室內(nèi)分線架 (VKM架),通過采用高阻隔離的移頻軌道采集單元運算處理后,將運算結(jié)果以CAN通信方式傳送給機柜。具體結(jié)構(gòu)如圖3所示。采用DSP數(shù)字信號處理技術(shù)對FTGS-917移頻軌道電路的頻率進行解調(diào),精確計算出工作頻率。
圖3 移頻軌道采集結(jié)構(gòu)框圖
3.軟件處理流程。根據(jù)FTGS-917軌道電路按進路方向不同,發(fā)送端和接收端軌道電壓相互轉(zhuǎn)換的特性,軟件中采用對高電壓端判斷優(yōu)先的原則來分辨出當(dāng)前軌道所處的狀態(tài)。同時將DSP對音頻軌道電路頻率解調(diào)的處理結(jié)果送給站機進行處理。具體流程如圖4所示。
圖4 移頻軌道采集處理流程圖
為了能夠記錄LOW終端上站場的操作記錄信息,特殊設(shè)計了一種利用視頻采集卡和轉(zhuǎn)錄軟件相結(jié)合的方法,可以按照設(shè)定的時間長度分段存儲站場信息,完美地解決了LOW終端站場記錄的問題,具體結(jié)構(gòu)如圖5所示。
上位機軟件是以2010版鐵路信號集中監(jiān)測站機、服務(wù)器、終端軟件為基礎(chǔ),將新的采集項目納入其中 (如軌道頻率、LOW顯示等),并實現(xiàn)了工班、車間、通號維修部之間的聯(lián)網(wǎng)。
為便于LOW終端操作記錄的可靠存儲和良好回放,特殊設(shè)計了采用無損視頻分配采集方式,將視頻圖像采集到監(jiān)測站機上,并結(jié)合專門開發(fā)的視頻圖像壓縮存儲軟件,可以實現(xiàn)按照設(shè)定的時間間隔將LOW終端站場操作信息分段存儲記錄在監(jiān)測站機上,方便現(xiàn)場按照時間分段回放LOW終端操作信息,也可以通過網(wǎng)絡(luò)遠程調(diào)取現(xiàn)場圖像記錄信息。
FTGS軌道電路發(fā)送端和接收端電壓根據(jù)方向電路的不同而改變,變化范圍從幾百毫伏到幾十伏。為此特殊設(shè)計了寬范圍高靈敏度自動增益調(diào)整,以適應(yīng)這種大范圍變化的高精度測量。在16位AD采樣芯片的前端采用了3級自反饋硬件放大器,后端采用了7級軟件放大器,通過采樣將小信號放大,大信號壓縮,以達到量程的自動調(diào)整功能,使測量結(jié)果穩(wěn)定可靠。
針對FTGS-917軌道電路的額定工作頻率范圍從9.5~16.5 kHz,采用了針對移頻鍵控頻率的特殊計算方法,通過ARM芯片與DSP芯片的配合,將干擾頻率濾除把指定軌道的頻率測量輸出。
鐵路信號集中監(jiān)測系統(tǒng)地鐵專用版目前已經(jīng)在廣州地鐵1號正線折返站西朗正式投入運行,到目前為止運行情況良好,能夠滿足電務(wù)維修的需要,為設(shè)備維修提供了可靠的測試依據(jù)。1號線另一端折返站廣州東也即將加裝這套設(shè)備,完全安裝上道后,必將對廣州地鐵1號線的信號設(shè)備維護提供積極有效的保障和幫助。
[1] 王念旭.DSP基礎(chǔ)與應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計[M] .北京:航空航天大學(xué)出版社,2001,08.
[2] 鐵道部科技運[2008] 36號.客運專線鐵路信號產(chǎn)品暫行技術(shù)條件-信號集中監(jiān)測系統(tǒng).2008.
[3] 鐵道部運基信號[2010] 709號鐵路信號集中監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)條件.2010.
[4] 鐵道部運基信號[2011] 377號.鐵路信號集中監(jiān)測系統(tǒng)安全要求.2011.