期刊信息
 

刊名:自然灾害学报
主办:中国灾害防御协会;中国地震局工程力学研究所
主管:中国地震局
ISSN:1004-4574
CN:23-1324/X
语言:中文
周期:双月刊
影响因子:0.744499981403351
被引频次:76174
数据库收录:
北大核心期刊(2000版);北大核心期刊(2004版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2011版);北大核心期刊(2014版);ProQuest 数据库;地学数据库;科学文摘数据库;日本科学技术振兴机构数据库;文摘与引文数据库;中国科技核心期刊;期刊分类:环境与安全
期刊热词:
自然灾害,地震,灾害,泥石流,滑坡,地震灾害,地质灾害,GIS,地理信息系统,数值模拟,

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高速铁路防灾预警信息车地传输方案

来源:自然灾害学报 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2020-11-09 05:30

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】1 概述 防灾预警信息是铁路安全运行的重要控制信息之一,实现防灾预警信息快速准确地车地传输一直是铁路防灾设计的重点研究工作。铁路自然灾害监测系统(简称“监测系统”)已

1 概述

防灾预警信息是铁路安全运行的重要控制信息之一,实现防灾预警信息快速准确地车地传输一直是铁路防灾设计的重点研究工作。铁路自然灾害监测系统(简称“监测系统”)已实现对铁路沿线风、雨、雪和地震实现有效、准确、实时的监测,为调度指挥及维护管理提供报警、预警信息。如何将防灾预警信息快速、准确、可靠地传递到正在行驶的列车上,实现列车的限速或停车,涉及防灾、信号和通信等多个专业,成为防灾安全监控系统设计的难点。

2 既有防灾预警信息车地传输方案

既有防灾预警信息车地传输方案是由监测系统将防灾预警信息传送至调度所相应线路的调度员处,调度员收到防灾预警信息后,通过调度集中系统(CTC)设置限速或停车。通过CTC 或无线闭塞中心(RBC)将限速信息传至车上,由司机确认限速或停车。既有防灾预警信息车地传输方案处理流程如图1 所示。

图1 既有防灾预警信息车地传输流程图Fig.1 Train-ground transmission flow chart of the existing disaster warning information

既有防灾预警信息车地传输方案存在的主要问题是防灾预警信息处理时间较长,列车调度员的负担较重,容易出现漏报。

3 改进的防灾预警信息车地传输方案

针对既有防灾预警信息车地传输方案存在的主要问题,本文根据行车调度管理的实际需求,提出如下3 种可行的防灾预警信息车地传输方案。

3.1 方案一:监测系统与CTC连接,通过CTC传送防灾预警信息

该方案与既有防灾预警信息车地传输方案基本一致。监测系统与CTC 系统通过接口服务器、防火墙等设备实现系统间互联,防灾预警信息直接在CTC 调度员台上显示出来,列车调度员根据预警信息按照目前的方式由人工操作下达。实现本方案需要修改监测系统与CTC 接口协议、软件及网络安全设备。本方案防灾预警信息车地传输处理流程如图2 所示。

本方案的主要优点是优化对预警信息的响应时间和流程,对防灾预警相关的行车调度管理有了整体的把握。

图2 监测系统与CTC连接,通过CTC送防灾预警信息流程图Fig.2 Flow chart of transmitting disaster warning information by CTC connected to monitoring system

但是本方案需要修改CTC 的软件及接口协议可能对列车控制造成影响,同时增加列车调度员控车的负担。另外监测系统与CTC 直接接口需要防灾厂家和CTC 厂家共同研究接口协议和开发相关软件,时间周期较长。

3.2 方案二:新设车载预警装置,通过GP RS接口服务器传送防灾预警信息

本方案由防灾GSM-R 通信服务器、既有GPRS接口服务器(GRIS)和新设的车载预警装置(简称“车载设备”)组成,系统构成如图3 所示。

列车出库前,车载设备通过GSM-R/GPRS网络注册GROS 服务器。列车出库后,根据收到的GPS/北斗卫星数据,车载设备判断其所对应的GRIS,并向该GRIS 发送注册申请,申请一个专属IP 地址。GRIS 收到申请后,返回确认注册信息,并给车载设备分配IP 地址。车载设备完成注册后,在屏幕上应能显示当前区间并初始化所有监测点、等待监测数据。当列车行驶到其他GRIS 管理区域后,车载设备向新GRIS 发送注册申请,同时将前一个GRIS 的注册注销。

GRIS 与监测系统通过电路连接,并接收防灾预警信息。监测系统只发送超过门限的数据给GRIS。GRIS 接收到防灾预警信息后,在本地存储,并将防灾预警信息通过GSM-R/GPRS 网络传送到注册在该GRIS 上的所有车载设备上。预警数据包40 字节/包,连发3 次,每次间隔1 s。当无预警信息时,防灾通信服务器以每15 min(可设置)一次、每次40 Byte 向注册的车载设备机车发送活动性检测数据包。

图3 方案二系统构成示意图Fig.3 Schematic diagram of system composition of scheme two

车载设备接收到预警数据后,应能根据GPS/北斗卫星定位数据,判断列车当前位置并计算本列车与预警信息监测点的距离,根据监测点与列车间的距离来确定是否需要发出预警信息,若需要发出预警信息,车载设备将实时播报预警信息,提示司机预警区段列车的安全行驶速度。

列车在隧道或在地下车站无GPS/北斗卫星定位数据,车载设备应根据列车进隧道时的速度及时间,估测当前的列车位置,进而计算本列车与预警信息监测点的距离,根据监测点与列车间的距离来确定是否需要发出预警信息。

本方案防灾预警信息车地传输处理流程如图4所示。

图4 新设车载预警装置,通过GPRS接口服务器传送防灾预警信息流程图Fig.4 Flow chart of transmitting disaster warning information from newly set onboard warning device through GPRS interface server

文章来源:《自然灾害学报》 网址: http://www.zrzhxb.cn/qikandaodu/2020/1109/718.html

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