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        射頻標簽定位技術在綜合巡檢車上的應用

        2013-07-20 02:51:38上海鐵路局上海高鐵維修段
        上海鐵道增刊 2013年2期
        關鍵詞:精確定位電子標簽閱讀器

        鄧 婕 上海鐵路局上海高鐵維修段

        高速鐵路綜合巡檢車(以下簡稱巡檢車)是自輪運行的大型專用綜合檢測裝備,集成非接觸式攝像采集、激光掃描、計算機圖像處理、智能化分析判斷等先進技術,對工電供專業(yè)設備結構狀態(tài)、線路環(huán)境等同步進行檢查、分析、預警,實現(xiàn)了對高鐵基礎設施檢查、檢測、監(jiān)控。目前我段已對該車設備調(diào)試和試用取得較大進展,其中電子射頻標簽技術(RFID)的運用,解決了里程精確定位的難題。

        1 目前鐵路動態(tài)檢測主要定位技術

        只有實現(xiàn)動態(tài)檢測數(shù)據(jù)的精確定位,才能夠準確和快速地找到缺陷。目前動態(tài)檢測中常用的里程定位主要以下方法:

        1.1 基于速度編碼器的里程累加定位方法

        根據(jù)列車上速度編碼器的脈沖信號記錄下的車輪轉數(shù),計算出列車累積轉動的距離,從而計算出行駛里程,對列車定位。但因國內(nèi)鐵路線路長短鏈、計數(shù)誤差(車輪空轉、滑行等)和輪徑磨損等因素,里程是個線性增加的數(shù)值,無法與地面真實的里程相對應,不能保證其準確性。

        1.2 GPS 定位技術

        利用線路公里牌的經(jīng)緯度提前建立里程經(jīng)緯度數(shù)據(jù)庫,車上安裝的GPS 接收機實時輸出經(jīng)緯度,并與數(shù)據(jù)庫中的里程經(jīng)緯度數(shù)據(jù)庫相匹配,經(jīng)過延遲處理及算法處理得到當前的里程數(shù)。GPS 接收機使用方便,技術成熟,成本相對較低,維護相對容易,可為列車提供定位信息。但是由于GPS 定位精度受自然條件影響較大,在山區(qū)、隧道、車站、森林等地點信號遮蔽,GPS 接收存在大量盲區(qū),無法實時獲取位置信息。另外目前大多GPS 點庫多是在動態(tài)條件下根據(jù)公里標獲取,設計和施工階段各專業(yè)公里換算略有不同,公里牌的標稱里程與實際里程多有差別,且受打點延時影響,影響了精度。

        1.3 電子射頻標簽技術(RFID)

        電子射頻標簽技術就是沿線路在一定距離處,在接觸網(wǎng)支柱上(或鑲嵌在長大隧道襯砌)安裝電子射頻標簽,并提前測量計算,建立好數(shù)據(jù)庫;在車上安裝標簽閱讀器,通過讀取電子標簽卡號,并和數(shù)據(jù)庫中的里程數(shù)進行匹配得到實時里程。該技術的動態(tài)精度較高,有試驗證明在速度400 km/h 時定位精度可達到2 m 以內(nèi),具有通用性好、適應惡劣環(huán)境、擴展性強等特點。

        1.4 其他定位手段

        其他定位手段如手持小鍵盤對公里標、軌道電路對標等常見鐵路檢測定位方式,其精度值得商榷。點式應答器定位技術精度高,但成本也較高。

        所有的定位技術,其核心問題都是將GPS 點位、電子標簽或應答器校準點,與地面里程相對應并快速建立準確的數(shù)據(jù)庫,因此需要探索利用高鐵現(xiàn)有的資源來快速而準確地建立數(shù)據(jù)庫。目前每條高鐵沿線都布設軌道控制網(wǎng)(CPⅢ)平面控制網(wǎng),是由施工單位在施工過程中基于三網(wǎng)合一原則建網(wǎng)測量,為軌道鋪設和運營維護提供控制基準,具有相對精度高、點位分布密集、使用周期長、位置固定等特點。利用CPⅢ動態(tài)精確定位技術,是比較現(xiàn)實、準確的一種方法。本文介紹了如何將CPⅢ點測算射頻標簽點的精確里程應用于巡檢車檢測精確定位。

        2 RFID 使用及驗證

        2.1 RFID 標簽選擇

        綜合巡檢車上閱讀器固定在車內(nèi)兩側,可以同時讀取左右雙側標簽,距離安裝射頻標簽的接觸網(wǎng)桿限界側約1.5 m,考慮到兼顧后期高速車輛閱讀的需求,選擇使用適用于高速軌道交通的只讀型工業(yè)級高速、高頻標簽,工作頻率2.45 GHz,閱讀延時20 ms,識別距離6 m,識別速度最高400 km/h,采用半無源標簽,內(nèi)裝電池可以維持內(nèi)部芯片工作10 年以上。

        2.2 RFID 標簽安裝及計算原則

        標簽安裝里程應按每隔5.0~7.0 km 安設1 對,距軌面高度控制在2.2 m±1 cm 范圍,上下行對應布設,根據(jù)不同接觸網(wǎng)桿型確定所選用支架。里程測量利用CPⅢ系統(tǒng)大地坐標,采用圓心測量與等分法將需校準點和前后CPⅢ點均投影到鋼軌外側,利用卷尺測量安裝射頻卡接觸網(wǎng)支柱中心與前后最近的CPⅢ樁點的距離并記錄,同時核對、記錄CPⅢ樁點號和接觸網(wǎng)支柱桿號,使用軟件精確地計算、輸出該里程,并建立數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫如圖1 所示。

        圖1 射頻標簽里程數(shù)據(jù)庫計算與錄入

        2.3 系統(tǒng)設計實現(xiàn)

        (1)系統(tǒng)組成。里程精確定位系統(tǒng)是在檢測列車檢測過程中,實時精確定位列車行駛里程位置,綜合發(fā)布列車行駛狀態(tài)的數(shù)據(jù)平臺。其中,系統(tǒng)軟件部分為里程同步軟件,硬件部分包括里程校準接口單元、里程同步服務器及串口交換機、射頻標簽閱讀器等。

        (2)里程同步方式。服務器端將里程、時間、增減里程、上下行等相關信息通過里程同步通道以RS-422 串口協(xié)議傳輸給各檢測系統(tǒng),各系統(tǒng)配備該串口板及里程同步信息的客戶端軟件。服務器數(shù)據(jù)信息每500 ms 發(fā)送一次,遇到長短鏈等里程跳變較大時及RFID 定位點時優(yōu)先發(fā)送,各檢測系統(tǒng)必須實時修正里程。里程同步服務器與差分GPS 接收機通過RS232 通信串口連接。差分GPS 用于初次使用標簽時對里程誤差較大情況下的校核、輔助修正。

        (3)當閱讀器隨著巡檢車的移動到達電子標簽附近,電子標簽進入閱讀器讀寫場范圍時,閱讀器發(fā)射的載波信號激活電子標簽,電子標簽向閱讀器循環(huán)發(fā)送電子標簽信息,閱讀器接收電子標簽發(fā)送的信號,并對信號進行解調(diào)和解碼,得到電子標簽信息,判斷信息的有效性。計算得到電子標簽信息后與數(shù)據(jù)庫中的預存信息進行比對,識別標簽號對應的里程信息和線路特征點信息,并對累加的里程信息進行修正,最后將準確的里程定位信息發(fā)送至各個系統(tǒng)。

        2.4 應用精度分析

        為了驗證射頻標簽定位準確性,利用綜合巡檢車(速度80 km/h)、CRH2-150C綜合檢測車(速度300 km/h)分別進行低速和高速動態(tài)檢驗。地點選擇在我段管內(nèi)滬寧城際已經(jīng)安裝射頻標簽卡的線路。試驗結果如表1 所示。從結果可以看出,在以5~7 km 為間隔的區(qū)段,整個36 km 試驗平均每公里的定位誤差≤0.55 m。CRH2-150C每公里的定位誤差≤0.75 m。對于現(xiàn)場巡視檢查,精度已經(jīng)滿足。

        表1 綜合巡檢車和綜合檢測車讀取的標簽里程修正結果

        2.5 影響里程精度的幾種情況

        在試驗中發(fā)現(xiàn)一些里程偏差較大或者射頻標簽卡掃描不出,主要有以下幾種原因:

        (1)CPⅢ編號記錄錯誤。如管內(nèi)沿線CPⅢ點有新舊之分,距離相隔很近,編號經(jīng)日曬雨淋都比較模糊,偶爾錯誤記錄了舊CPⅢ編號。這種情況對檢測影響很大,后期需要現(xiàn)場再次復核和修正數(shù)據(jù)庫才使得能正常使用,費時費力,在標簽安裝時期應避免發(fā)生。

        (2)GPS 修正點庫里程不準。初次使用巡檢車時,同時利用標簽和GPS 兩種方式定位,發(fā)現(xiàn)兩種定位方式里程修正偏差大,經(jīng)調(diào)查、分析發(fā)現(xiàn)部分GPS 點里程與實際里程偏差大。因此應該避免選擇GPS 修正里程,應把它作為校核的輔助手段。

        (3)標簽卡掃描不出。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查一是卡的正反面安裝錯誤,二是安裝高度不對,安裝高度應該距離軌面2.2 m(偏差1 cm內(nèi)),偏高、偏低不符高度的需適當調(diào)整。

        (4)閱讀器讀取的標簽信息為-1 或0 的情況,日記記錄顯示為NULL,說明數(shù)據(jù)庫中無該射頻標簽的數(shù)據(jù)記錄,此時數(shù)據(jù)采集服務器只能采集到標簽內(nèi)標簽號,但不會進行里程修正,應檢查并更新數(shù)據(jù)庫。

        2.6 里程定位在巡檢車檢測系統(tǒng)的應用

        里程的精確定位是巡檢車綜合系統(tǒng)核心,能夠?qū)崟r給軌道狀態(tài)巡檢、限界檢測、鋼軌輪廓檢測、接觸網(wǎng)部件巡檢、環(huán)境視頻監(jiān)視等系統(tǒng)實時發(fā)布線別、里程、速度、經(jīng)緯度等信息,把缺陷與里程對應在一起。圖2 是RFID 定位技術在巡檢車上的運用實例(部分)。

        圖2 精確定位在巡檢車上的應用

        3 后期應用展望

        RFID 技術除了上述的用途外,通過不斷探索與實踐,相信在后期還會有更廣泛的應用空間。

        (1)對特定位置設備檢查回放。有些設備具有安裝位置跨度大,分布離散、結構復雜、形式多樣的特點,人工巡查耗時耗力。由于巡檢車圖像和視頻資料豐富清晰,且定位精確,通過回放可以對照查找該處的設備結構狀態(tài),從而代替人工現(xiàn)場巡查,既能節(jié)約天窗、減少人工,也極大提高了效率。

        (2)接觸網(wǎng)綜合巡檢系統(tǒng)實現(xiàn)了對桿號定點抓拍和智能識別,同時引入了精確里程定位,后期各檢測系統(tǒng)可通過修改完善軟件與通訊協(xié)議,實現(xiàn)里程加桿號(或桿號范圍)的數(shù)據(jù)定位模式,查出的設備缺陷將會更加符合現(xiàn)場維修人員查找的作業(yè)習慣,以提高檢修效率和質(zhì)量。

        (3)巡檢車綜合系統(tǒng)同時具備維護編碼器里程及GPS 里程兩個實時里程。因此,可根據(jù)RFID 按需自動生成更精準、打點密度更高的線路GPS 點數(shù)據(jù)庫,替代目前添乘機車動態(tài)打點的點庫,以便在添乘儀、晃車儀、動檢車定位、設備臺賬資料更新、各專業(yè)設備里程統(tǒng)一等方面發(fā)揮重要作用。

        4 結論與建議

        里程同步射頻標簽卡為綜合巡檢車的各檢測系統(tǒng)提供精確定位,同時也適用于已安裝標簽閱讀器的高速綜合檢測列車、鋼軌探傷車和其他專業(yè)檢測車的精確定位。它既實現(xiàn)了動態(tài)檢測數(shù)據(jù)的精確定位,也便于現(xiàn)場維修人員快速準確地查找超限處所,提高檢測數(shù)據(jù)的判定率和現(xiàn)場復核的準確性,同時有利于將各專業(yè)的基礎里程統(tǒng)一、規(guī)范,在鐵路檢測領域具有廣闊的應用空間。

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