地铁车辆信号系统的研究.docx
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1、地铁车辆信号系统的研究 摘 要:城市轨道交通具有高速度、高密度、不间断运营的特点。信号系统作为行车指挥和列车运行的限制设备,尽管其投资额在城市轨道交通的整个工程中所占比例甚低,但在保证行车平安、提高通过实力、节能及改善运输人员的劳动条件等方面却起着至关重要的作用。 关键词:地铁信号 DCS一、数据通信子系统 地铁信号的传输主要依靠无线传输与轨旁子系统进行信息的交换和传递。这个传递的模型和系统就称之为数据通信子系统,它是一个宽带通信系统。而地铁限制所依靠的CBTC则须要DCS来供应CBTC系统内的三个主要列车限制子系统,包括中控室,轨旁系统和车载系统以及其他沿线地面设备之间双向、牢靠、平安的数据
2、交换。 1.1 数据通信子系统的技术标准 DCS一般有以下几部分构成: 骨干网络:轨旁骨干网络由骨干交换机构成。传输层面采纳RPR弹性分组环技术连接组网。RPR同时拥有以下一些优点:IP协议的智能化、类似于光纤环网的高带宽效率以及常用以太网的好用经济性。接入交换机与骨干交换机之间通过光接口来连接。 轨旁数据接入网络:轨旁子系统和轨旁无线设备接入数据通信子系统的接口都布置于该网络内。接入交换机供应国际通用标准的10M/101M以太网接口,遵循国际通行的IEEE 802.3u和802.3x协议。网络层和传输层这两个层次采纳的UDP/IP是协议,便利相关的设备集成运用。 车载数据通信网络:供应各车载
3、子系统和车载设备以及车载无线设备之间的通信接口。车载ESE同轨旁数据接入网络一样国际通用供应标准的10M/101M以太网接口,同时也遵循国际通行的IEEE 802.3u和802.3x协议。 车地双向通信网络:主要功能是在列车与轨旁数据接入系统之间供应双向、牢靠、平安的数据信息的交换。它的无线接口选用了适用性与广泛性俱佳的IEEE802.11g技术,同时遵循IEEE 802.11i无线网络平安协议,以提高整个网络的平安级别。 1.2 DCS子系统采纳的协议结构 DCS子系统选取了ISO/OSI标准7层协议中的5层,分别是传输层、网络层、数据链路层、物理层和应用层,5层中除了应用层之外都遵守通行的
4、标准和协议。通常列车限制子系统都包括标准的IEEE 802.3接口和运用UDP/IP作为不同设备之间的通信协议。UDP协议效率高,速度快,占资源少,特殊适用于列车限制所需的实时车地双向通信。由于UDP包的传送方式是无保障和无纠错机制的,因此它不像其他一些传输协议一样有包重传等纠错机制,因此采纳UDP协议的信息在传送过程中丢包或者数据发生错误的概率极大,这样就须要额外供应相应方法或者手段实现包重传机制以降低误码率或者丢包率,即保证信息不会丢失。为保证数据的牢靠传输,在网络支持子层,采纳以下协议: 牢靠传输协议来供应数据包重传机制; 平安传输协议,可供应两个通信实体之间的时间同步,数据包数据完整性
5、检测和CRC差错校验。 二、DCS子系统功能与原理 2.1 CBTC各子系统间双向、牢靠数据通信 作为系统的基础,DCS子系统供应了CBTC信号系统各单元之间通信的承载,列车限制子系统和设备之间可干脆进行相互通信;同时,DCS能够满意数据传输对于传输延时、丢包率的需求。在DCS子系统的设计中,已供应全部合理方式,来避开单个独立故障或多个相关故障对列车运行的影响。由于要求DCS系统在进行信号信息传输时要达到的牢靠性很高,为了保证这一点,整个DCS网络的设计采纳了双网并行的方式,在物理和逻辑上,双网正常工作互不干扰,以此来提高整个信息传输系统的整体牢靠性。 2.2 信息冗余传输 基于地铁限制相关信
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- 地铁 车辆 信号系统 研究
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