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        計軸設(shè)備與區(qū)域控制中心直接接口方案設(shè)計

        2023-08-21 03:19:46姜慶陽劉海祥馮浩楠柴金川
        關(guān)鍵詞:設(shè)備信息系統(tǒng)

        姜慶陽,劉海祥,馮浩楠,柴金川

        (1.中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司通信信號研究所,北京 100081; 2.國家鐵路智能運(yùn)輸系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心,北京 100081; 3.國家鐵道試驗中心,北京 100015)

        基于通信的列車控制(CBTC,Communication Based Train Control)是一種基于移動閉塞的列車運(yùn)行控制技術(shù),廣泛應(yīng)用于我國城市軌道交通信號控制領(lǐng)域。計軸設(shè)備是CBTC系統(tǒng)中保證行車安全的基礎(chǔ)設(shè)備之一[1-2],計軸信息與列車位置的融合是CBTC系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)[3-5],與CBTC系統(tǒng)的安全性和效率密切相關(guān)[6-7],計軸信息與列車位置融合的主流方案是由區(qū)域控制中心(ZC,Zone Controller)系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的[8-11]。

        由于具有高集成、體積小、易維護(hù)的優(yōu)點(diǎn),全電子化的聯(lián)鎖(CI,Computer Interlocking)系統(tǒng)取代基于繼電接口方式的CI系統(tǒng)已成為CBTC系統(tǒng)發(fā)展的基本趨勢之一[12-16],計軸設(shè)備與CI系統(tǒng)的信息交換方式也由繼電接口方式變更為通信接口方式。在項目實(shí)施的過程中發(fā)現(xiàn),計軸設(shè)備采用通信接口方式增加了ZC系統(tǒng)獲取計軸信息的時延,影響了ZC系統(tǒng)的功能設(shè)計和工程設(shè)計,因此,分析計軸信息傳輸過程中時延較大的環(huán)節(jié),并對其進(jìn)行優(yōu)化,具有非常重要的意義。

        1 計軸信息的數(shù)據(jù)流圖

        在主流的CBTC系統(tǒng)中,計軸設(shè)備與CI系統(tǒng)相連,CI系統(tǒng)將計軸設(shè)備采集的軌道占用信息處理后再傳遞給ZC系統(tǒng)和ATS(Automatic Train Supervision)系統(tǒng)[17],ZC系統(tǒng)收到CI系統(tǒng)發(fā)送的計軸信息后,將控制區(qū)域邊界的計軸信息發(fā)送給相鄰ZC系統(tǒng)。

        計軸設(shè)備與ATS系統(tǒng)之間采用通信方式進(jìn)行接口的方案已有分析和研究[18],本文不再敷述,計軸設(shè)備與ZC系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)流如圖1所示。

        圖1 計軸信息數(shù)據(jù)流

        基于數(shù)據(jù)流圖,計軸信息傳遞到對應(yīng)ZC系統(tǒng)的過程劃分為2個階段。

        (1)第1階段:計軸設(shè)備將計軸信息發(fā)送給CI系統(tǒng)。

        (2)第2階段:CI系統(tǒng)將計軸信息發(fā)送給對應(yīng)ZC系統(tǒng)。

        計軸信息傳遞到相鄰ZC系統(tǒng)的過程劃分為3個階段。

        (1)第1階段:計軸設(shè)備將計軸信息發(fā)送給CI系統(tǒng)。

        (2)第2階段:CI系統(tǒng)將計軸信息發(fā)送給對應(yīng)ZC系統(tǒng)。

        (3)第3階段:對應(yīng)ZC系統(tǒng)將邊界計軸信息發(fā)送給相鄰ZC系統(tǒng)。

        將計軸信息傳輸至ZC系統(tǒng)的各個階段時延相加,即可得到ZC系統(tǒng)所用計軸信息的時延。

        2 計軸信息時延分析

        當(dāng)計軸設(shè)備與CI系統(tǒng)之間使用繼電接口方式時,ZC系統(tǒng)計軸信息的傳輸時延組成如表1所示。

        表1 繼電接口方式時計軸信息時延組成

        當(dāng)計軸設(shè)備與CI系統(tǒng)之間使用通信接口方式時,ZC系統(tǒng)計軸信息的傳輸時延組成如表2所示。

        表2 通信接口方式時計軸信息時延組成

        計軸信息在各個設(shè)備之間傳遞時,影響其時延的參數(shù)很多,如設(shè)備運(yùn)行周期、設(shè)備通信周期、通信板卡處理時間、系統(tǒng)倒機(jī)切換時間等。另外,各個設(shè)備都是獨(dú)立設(shè)計的,均有各自的時鐘,各個設(shè)備的時鐘也難以同步,很難基于統(tǒng)一的時鐘對信息時延進(jìn)行較精確的測定,各設(shè)備之間的信息時延只能依據(jù)工程經(jīng)驗進(jìn)行粗略估計。在進(jìn)行計軸信息時延估計時,各參數(shù)取值如下:

        (1)計軸設(shè)備的處理周期和通信周期取值為200 ms;

        (2)CI系統(tǒng)的處理周期和通信周期取值為300 ms;

        (3)ZC系統(tǒng)的處理周期和通信周期取值為400 ms;

        (4)各設(shè)備通信板卡的處理周期取值為100 ms;

        (5)“計軸設(shè)備驅(qū)動繼電器時延+CI系統(tǒng)采集繼電器狀態(tài)時延”取值為500 ms。

        在系統(tǒng)分析和設(shè)計時,通常使用“較小時延”、“正常時延”和“最大時延”3個參數(shù)來描述兩個設(shè)備之間的信息時延情況,用于對信息時延的安全性評估和信息傳遞效率評估,當(dāng)采用通信方式時:

        (1)較小時延通常按照“發(fā)送方處理周期/4+發(fā)送方通信周期/4+50 ms+通信板卡處理周期/4+接收方處理周期/4”估計;

        (2)正常時延通常按照“發(fā)送方處理周期/2+發(fā)送方通信周期/2+50 ms+通信板卡處理周期/2+接收方處理周期/2”估計;

        (3)最大時延通常按照“發(fā)送方處理周期+發(fā)送方通信周期+50 ms+通信板卡處理周期+接收方處理周期”估計。

        依據(jù)上述估計參數(shù)和估計方法,計軸信息傳遞的各個階段時延估計如表3所示。

        表3 各階段時延估計 ms

        設(shè)備實(shí)際使用的估計時延按照中國城市軌道交通協(xié)會T/CAMET 04010系列互聯(lián)互通接口文件中定義的時延估計相關(guān)字段和估計方法進(jìn)行估計[19-22],按照此方法估計的信息時延約為設(shè)備間的雙向時延與通信目的設(shè)備的處理周期之和,ZC系統(tǒng)的計軸信息時延估計如表4所示。

        表4 計軸信息時延估計 ms

        由表4可見,當(dāng)計軸設(shè)備與ZC系統(tǒng)的接口方式由繼電方式改為通信方式后:

        (1)ZC系統(tǒng)本控區(qū)范圍內(nèi)計軸信息的較小時延和正常時延小幅增加;

        (2)ZC系統(tǒng)相鄰ZC邊界的計軸信息最大時延增加較多且絕對值比較大。

        由于計軸系統(tǒng)、CI系統(tǒng)及ZC系統(tǒng)均為成熟設(shè)備,設(shè)備處理周期、設(shè)備通信周期及通信板卡的處理時間可調(diào)整范圍有限,因此,考慮對各設(shè)備間的接口方案進(jìn)行優(yōu)化。

        3 計軸設(shè)備與ZC系統(tǒng)直接接口

        計軸設(shè)備支持通信接口方式為計軸設(shè)備與ZC系統(tǒng)直接接口提供了便利條件,對計軸設(shè)備接入CBTC系統(tǒng)的方案進(jìn)行改進(jìn),計軸設(shè)備與ZC系統(tǒng)增加直接接口,計軸信息不再需要經(jīng)過CI系統(tǒng)或相鄰ZC系統(tǒng)到達(dá)目的ZC系統(tǒng),改進(jìn)接口方案后的計軸信息數(shù)據(jù)流如圖2所示。

        圖2 改進(jìn)接口方案后的計軸信息流

        計軸信息無論是傳送至對應(yīng)ZC系統(tǒng)還是相鄰ZC系統(tǒng),都僅需要1個階段,按照第2節(jié)時延的估計方法和估計參數(shù),改進(jìn)方案后通信接口方式計軸信息時延估計如表5所示。

        表5 改進(jìn)方案后通信接口方式計軸信息時延估計 ms

        與表4相比可知,方案改進(jìn)后,ZC系統(tǒng)本控區(qū)計軸信息時延和相鄰ZC邊界計軸信息時延都大幅度減少,估計的本控區(qū)計軸信息時延減少0.9~2.4 s,相鄰ZC邊界計軸信息時延減少2~5.5 s。

        4 計軸信息時延仿真

        4.1 仿真方案

        按照圖3所示模型,對計軸設(shè)備信息至對應(yīng)CI系統(tǒng)(ta),計軸設(shè)備信息至對應(yīng)ZC系統(tǒng)(經(jīng)過CI系統(tǒng),tb),計軸設(shè)備信息至相鄰ZC系統(tǒng)(經(jīng)過CI系統(tǒng)和ZC系統(tǒng),tc),計軸設(shè)備信息至對應(yīng)ZC系統(tǒng)(采用通信方式直接接口,td)的時延進(jìn)行計算機(jī)仿真,仿真時各設(shè)備估計參數(shù)使用第2節(jié)采用的數(shù)值。

        圖3 仿真模型示意

        4.2 仿真結(jié)果

        按照仿真模型,模擬各設(shè)備間通信100 000次,取得仿真數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,結(jié)果如表6所示。

        表6 計軸信息時延統(tǒng)計 ms

        采用計軸設(shè)備與ZC系統(tǒng)直接接口的方案后,ZC系統(tǒng)所用的計軸信息時延明顯減小,為1.0~2.4 s,與估計的結(jié)果基本吻合。

        5 結(jié)論

        相比計軸設(shè)備只與CI系統(tǒng)接口的方案,計軸設(shè)備與ZC系統(tǒng)增加直接接口的方案簡化了計軸信息的數(shù)據(jù)流,明顯減小了ZC系統(tǒng)計軸信息時延,優(yōu)化了CBTC系統(tǒng)參數(shù),為ZC系統(tǒng)的功能設(shè)計和工程設(shè)計提供了技術(shù)支撐,需要在ZC系統(tǒng)后續(xù)研發(fā)及工程實(shí)施過程中進(jìn)行進(jìn)一步驗證。

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