基于gprs的电力机车运行状态远程监测系统.pdf
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1、北京交通大学硕士学位论文基于GPRS的电力机车运行状态远程监测系统姓名:金远申请学位级别:硕士专业:机械电子工程指导教师:余祖俊20080601中文摘要中文摘要机车运行状况直接关系到铁路行车的安全,而机车运行状况的监测与机车维修是保持机车良好状态的有力保障。现在国内常用的机车检修机制为“定期检修”,这种维修方式不但检修成本高,而且容易使机车带病运行,与铁路运行对“安全的要求相背离,所以根据机车运行状态而进行的“状态维修”就显得非常重要。“状态修”需要大量的机车运行状态参数作为分析依据,因此对机车进行实时状态监测、数据处理和故障的诊断的研究具有重大的意义。本文以韶山4 B 型电力机车为例,设计了
2、一种基于G P R S 技术的电力机车运行状态远程监测系统。论文首先叙述了电力机车运行状态监测系统的整体结构及实现方法,重点论述了车载系统的硬件设计方案,包括车载主机和外部数据采集器的设计,以及数据的记录和转储方式,并随后介绍了基于G P R S 无线网络的通讯方式,实现了车载主机与地面系统的实时通信。其次,本文建立了基于规则、正向推理、宽度优先搜索策略的电力机车故障诊断专家系统。通过对S S 4 B 电力机车电路的分析,构造了便于进行故障诊断的逻辑故障树,同时提出了基于粗糙集理论的知识库生成方法,解决了故障源多且关系复杂的故障诊断问题。最后论述了系统的可靠性设计,通过硬件抗干扰措施和软件滤波
3、技术提高了系统的可靠性。论文完成了电力机车远程状态监测系统的软硬件设计、远程监控以及设备状态分析系统的整体调试工作,实现了预期的功能。关键词:电力机车,状态监测,无线通讯,故障诊断,专家系统分类号:U 2 6 0 5+4A B S T R A C TA BS T R A C TT h el o c o m o t i v er u n n i n gs t a t ei sd i r e c t l yr e l a t e dt ot h es a f e t yo fr a i l w a yo p e r a t i o n s T h eq u a l i t yo fl o c o
4、m o t i v ec a nb eg u a r a n t e e db yt h em o n i t o r i n go ft h el o c o m o t i v eo p e r a t i o na n dm a i n t e n a n c eo fl o c o m o t i v e s I nC h i n a,p e r i o d i cr e p a i ri su s u a l l ya d o p t e di nt h em a i n t e n a n c es y s t e m T h i ss y s t e mw o u l dn o
5、to n l yg e n e r a t eh i g hm a i n t e n a n c ec o s t,b u ta l s ot e n dt om a k el o c o m o t i v er u n n i n gw i t hf a u l t s,w h i c hg o e sa g a i n s tt h es e c u r i t yr e q u i r e m e n t so fr a i l w a yo p e r a t i o n s T h e r e f o r e,r e s e a r c hw o r kf o rr e a l
6、t i m em o n i t o r i n g,d a t ap r o c e s s i n ga n df a u l td i a g n o s i sb e c o m e sm e a n i n g f u l Ar e m o t em o n i t o r i n gs y s t e mo fe l e c t r i cl o c o m o t i v es t a t eb a s e do nG P R Si sd e s i g n e di nt h et h e s i s a n dS h a o s h a n4 Be l e c t r i c
7、l o c o m o t i v ei su s e da sa ne x a m p l e T h eo v e r a l ls t r u c t u r ea n di m p l e m e n t a t i o nm e t h o df o rt h em o n i t o r i n gs y s t e ma r ed e s c r i b e di nt h et h e s i s T h ed e s i g no ft h eo n b o a r ds y s t e mh a r d w a r ei sd i s c u s s e d,i n c l
8、 u d i n gt h ed e s i g n so fm a i ns y s t e m,e x t e r n a ld a t aa c q u i s i t i o ns y s t e ma n dt h ew a yt os t o r ea n dd u m pd a t a T h e nt h ec o m m u n i c a t i o nb e t w e e no n b o a r ds y s t e ma n dg r o u n ds y s t e mb a s e do nG P R Sw i r e l e s sn e t w o r ki
9、 sd e s c r i b e d S e c o n d l y,af a u l td i a g n o s i se x p e r ts y s t e mf o re l e c t r i cl o c o m o t i v ei sd e s c r i b e da n dr e a l i z e di nt h et h e s i s T h ee x p e r ts y s t e mi sb a s e do nr u l e s,p o s i t i v ec o n s e q u e n c ea n db r e a d t h-f i r s t
10、s e a r c h T h r o u g ha n a l y z i n gt h ee l e c t r i c a ls y s t e mo fS S 4 Bl o c o m o t i v e,f a u l tt r e e sh a v eb e e nc o n s t r u c t e di no r d e rt oa n a l y z ea n ds e a r c hf a u l t A n dam e t h o di sb r o u g h tu p,w h i c hC a ns o l v et h ef a u l td i a g n o
11、s i sp r o b l e mo fm a n yf a u l ts o u r c e sa n dc o m p l e xl o g i ct og e n e r a t er o u g hs e t-b a s e dl o g i c a lr u l e s A tl a s t,t h er e l i a b i l i t yd e s i g ni sd e s c r i b e di nt h et h e s i s T h eh a r d w a r ea n t i-j a m m i n gm e a s u r ea n ds o f t w a
12、 r ef i l t e r i n gm e t h o d sa r ea d o p t e di nt h es y s t e m T h et h e s i sc o m p l e t e dt h ed e s i g no fs y s t e mh a r d w a r ea n ds o f t w a r e A l s ot h et e s to fr e m o t em o n i t o r i n ga n de q u i p m e n ta n a l y s i ss y s t e mh a sb e e nd o n e T h ed e
13、s i r e df u n c t i o nh a sb e e na c h i e v e d K E Y W O R D S:e l e c t r i cl o c o m o t i v e,s t a t ed e t e c t i o n,w i r e l e s sc o m m u n i c a t i o n,f a u l td i a g n o s i s,e x p e r ts y s t e mC 1 A S S N 0:IJ 2 6 0 5“v l l独创性声明独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文
14、中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:石也签字日期:L。g 年f 月t 日7 4学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作
15、者签名:签字日期:厶D P 年月侈日导师签名:龋签字日期:J-i D P 年衫月矽1 7 1致谢本论文的工作是在我的导师余祖俊教授的悉心指导下完成的,余祖俊教授严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢三年来余祖俊老师对我的关心和指导。史红梅老师悉心指导我们完成了实验室的科研工作,在学习上和生活上都给予了我很大的关心和帮助,在此向史红梅老师表示衷心的谢意。朱力强老师对于我的科研工作和论文都提出了许多的宝贵意见,在此表示衷心的感谢。同时,我要感谢在项目完成工作中给予我极大帮助的郭保青师兄、时玮同学、司伟同学。在实验室工作及撰写论文期间,微机测控实验室的全体研究生同学对我论
16、文中的研究工作给予了热情帮助,在此向他们表达我的感激之情。另外也感谢我的家人,他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业。绪论1 绪论本课题主要针对于国内机务段工作维修水平较低,智能化监测程度不高的现实问题进行了探讨、研究,提出了可行的方案设计,并且进行试验、验证。本课题研究的意义就是实现信息采集的自动化、智能化,推进整个机车维修的现代化进程,弥补国内这一领域的不足,提高电力机车检修水平,确保机车的运行高效、安全。1 1 课题的背景和意义铁路在我国交通体系中占有重要的地位,铁路运输是国民经济的命脉。但长期以来,我国铁道车辆一直处于运行速度不高的状况。2 0 0 0 年以后,随着国民经济的迅
17、速发展,我国铁路也明显加快了以高速、重载、安全为主题的发展步伐,各种快速车辆、重载货车等不断投入运营,我国铁路已经完成第六次大提速。但是伴随着这些新的发展,对车辆的设计、维修、运营管理等提出了一系列新的问题吐我国铁路尽管承担了全国运输量的6 0-7 0,但仍不能满足运量的需求。而机车检修能力不足和检修机制落后等问题日趋突出,己经成为制约铁路高效安全运行的关键因素。本文根据在西安机务段和成都机务段调研中发现电力机车的维修方式都是计划修,包括:定修:机车运行的公里数达到一定,返回机务段,进行整车的所有设备检修和更换。(时间长达两个月左右,又称为大修)零修:机车在运行中设备发生了故障,司机记录并与地
18、面中心联系,机车返回机务段,工作人员对故障设备进行维修更换。辅修:机车在返回车库后,检修人员对机车的主要部件:劈相机,整流器,电阻制动等进行模块式的更换,检验,维修。那么由于上述维修方式,给电力机车的维修和运营造成了以下几个问题:1 维修时间长:以S S 4 B 为例,机车的一次定修需要一个月,导致运营时间缩短,运输成本提高;2 耗费大量人力物力:机车的定修按照各段修理规程,工作人员需要将机车所有设备进行彻底的定性检修,对某些特定设备部件更换。但是在机车达到定修公里数时候,并不是所有的设备部件都需要检修,也不是特定部件都已损坏需要北京交通人学硕十学位论文更换,那么这样一来,就出现了人力和物力的
19、浪费,同时也增加了运输成本;3 缺乏实时性,机车行车故障不能得到预防和及时有效的处理。机车设备出现异常,一部分由机车微机柜反映出来,一部分由司机通过设备的工作情况鉴别出来,然后由司机通过电话的方式与地面分析、维修中心联系,报修。机车的绝大多数状态参数特征只有在机车运行的动态过程中,才会有真实的表象,而且有些设备的故障也只有在机车长时间运行的条件下才会发生。然而现有的系统不能实时的反映机车运行过程中的真实状态;4 机务段在对行车司机进行每月的考核评比中,只是对已发生事故的司机进行相应的处罚,而对司机的一些未产生事故的违规操作则没有记录,这样考核缺乏了科学的数字依据,也容易使司机的误操作产生事故的
20、隐患。要解决这一系列问题,就要依靠科技的进步,发展适合我国国情的机车状态监测与故障诊断技术。机车故障的种类是渐变的,但是各类故障在发生之前存在着一个较长时问的发展过程,机车上现有的模拟和数字仪表,主要是用来显示机车当前参数的,它不能记录和反应机车各参数的发展过程,也没有对各参数进行实时的监测和诊断。因此,随着机车状态检测和维修技术手段的不断发展,需要对机车随车的动态信息进行实时监测和诊断记录,对故障发展的过程进行监控,及时诊断和报警,提醒司机进行正确的判断和处理,防患于未然,大大减少机车故障、损坏和事故的发型川。要实现车辆的状态修,首要的任务就是对车辆的运行状态进行实时的监测,并将检测到的机车
21、运行参数实时的传回地面系统,这样地面分析系统对机车故障的诊断才有据可依。本文的电力机车运行状态监测系统就是为了检测机车运行过程中状态参数,保存监测到的数据进行,同时还将监测到的故障数据实时的发给地面故障分析系统,并对故障进行准确定位。综上所述,机车的运行状态的实时监测、发送和对状态参数进行故障分析,对实现机车的状态修,提高机车运行安全,实现高效的运营管理等具有实际的意义。1 2 电力机车实时监测技术的研究现状1 2 1 国外技术发展现状在国外一些铁路发达国家,随着本国铁路的高速化、现代化和光纤通信、计算机、信息传输、传感器与信息处理等新技术的发展,为了保证列车的安全可靠,大都进行了机车车辆状态
22、监测和控制技术的研究和发展【3 1。2绪论国外对无线列车监控系统的研究己有多年的历史,并己设计和开发出许多系统。为了实现无线机车监控,欧洲铁路联盟研究所(E R R I)于19 9 5 年研制成功了使欧洲铁路统一通信信号的G S M R(G S Mf o rR a i l w a y)铁路移动通信系统标准。G S M R 完全汲取了G S M+多年来的发展成果,又专门针对铁路的各种不同需求开发了许多专用功能,并提供铁路特有的调度业务,将现有的铁路通信应用融合到单一网络平台中,并以此为信息化平台,使铁路部门用户可以在此信息平台上开发各种铁路应用。G S M R 能满足列车运行速度为0-5 0 0
23、 k m h 的无线通信要求,安全性好。在G S M R 研制成功并大范围投入应用后,基于铁路专用无线通讯系统G S M R 的机车列车的机车车辆状态监测技术的研究已经非常普遍,其中欧洲各国和日本的“设备状态的动态检测与监控系统”运用的比较成功。法国T G V 高速列车上的车载监测设备T V M 3 0 0 或T V M 4 3 0 型机车信号、故障监测和诊断装置采用了光纤通信技术,将列车重要零部件、牵引电动机、齿轮变速系统等设备的状态信息、运行工况以在线方式及时传输到司机操纵室,司机可以随时了解整个列车关键设备的状态,有助于发现设备故障,及时维修处理,防止各类事故。同时列车使用S R M 3
24、 5 0 0 车载通讯电台通过无线通讯网络将列车运行参数及时的发送到地面监控中心,地面中心可以对机车的进行实时的监控。德国I C E 高速列车自检系统的每一个用电子控制的子系统都具有自诊断功能,这些子系统通过光缆连接到车载微机控制系统上,在列车运行过程中不断检测列车的运行状态及机车车辆、电器和机械方面的故障,记录发生的不正常现象,其数据可存储也可用文字或图形显示。一旦发生故障,该系统不仅可以报警,同时向司机提出处理建议,还可以通过列车与地面之间的无线通讯系统将检修所需的重要诊断数据传给有关的检修段,列车进段后就可以立即检修;在速度进一步提高至高速领域后,为了避免车辆的性能降低甚至失效而导致车辆
25、失稳,欧洲规定在高速列车转向架上需要安装加速度计以监测当监测到转向架构架的横向加速度值超过一定的数值时发出报警1 4 J。在高速铁路十分发达的日本,西日本铁路公司(J R)在2 2 1 系以后的所有新造车辆上均安装了T I S(T r a i nI n f o r m a t i o nS y s t e m)监控装置,用来及时掌握车辆的运行状态。司机室设有速度控制屏、运行监控屏、设备故障自动诊断装置等,能随时对车辆设备进行动态监测,自动显示出故障准确部位。科学的管理,加上现代化的监测、运行控制体系,确保了日本高速铁路运营逾3 0 年无行车事故【川。综上所述,国外的机车运行状态监测系统有以下两
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