Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции СЖАТС / Презентация для лекции СЖАТ_А _13.ppt
Скачиваний:
191
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
825.34 Кб
Скачать

ЦП безопасным способом осуществляет все функции ЭЦ.

При этом резервный компьютер ЦП находится в горячем резерве, обрабатывая только сигналы ТС.

ЦП строится на использовании трех процессоров Motorola MC 68030

с общим объемом памяти 12 мб и энергонезависимой памяти объемом 8 кб. Концентраторы связи предназначены для распознавания объекта, для которого передается приказ от ЦП, а также для формирования телеграмм состояния

объектов для ЦП. В каждой петле связи может содержаться до 15 концентраторов.

При этом к одному компьютеру допускается подключать не более 12 петель связи.

Объектные контроллеры принимают приказы от концентраторов связи и преобразуют

их в сигналы по управлению объектами, а также принимают сигналы состояния

от

объектов и через КС передают их в ЦП.

Элементной базой для ОК послужили микропроцессоры Intel 8031.

Системные программы МПЦ Ebilock-950 в целях безопасности работы диверсифицируются, т. е. существуют в двух версиях.

Каждый вариант написан отдельной группой программистов.

Обработка логики централизации происходит циклически с периодом в 0,3 с.

В течение цикла выполняются следующие операции: собирается и обрабатывается информация о состоянии всех станционных объектов; результаты сравниваются в двух обособленных друг от друга безопасных процессорных модулях, и если результаты различны, действие системы прекращается до устранения неисправности; информация о станции передается на дисплей; формируются приказы на ОК.

Для повышения работоспособности петель связи в случае повреждения кабеля в истеме

предусматривается переход ЦП с одностороннего режима опроса КС на вухсторонний

с автоматической отсечкой неисправного участка.

Концентраторы связи и объектные контроллеры собираются из печатных плат различного назначения.

Сигнальные ОК используют платы LMP

К одной плате можно подключить лампы двух маневровых, одного выходного (или входного) светофоров.

Сигнальные ОК управляют лампами, контролируют их целостность, включают более запрещающее показания при неисправности ламп, переключают питание на резервную нить, регулируют уровень яркости, обеспечивают режим мигания, обнаруживают заземление жил кабеля.

Стрелочные ОК используют платы МОТ

К одной плате можно подключить не более двух электроприводов. Они обеспечивают непосредственное подсоединение электродвигателя (постоянного или переменного тока), защиту его от перегрузок, контроль крайних и промежуточных положений остряков, времени перевода и заземления жил.

Релейные ОК ввода-вывода обеспечивают контроль состояния схем (контакт замкнут / разомкнут, обрыв, КЗ) и управление (постановку под ток реле увязки со вспомогательной системой: путевой блокировкой, переездной сигнализацией и т. п.).

Контроль состояния

Включение реле

стрелочного путевого участка

управления ОП

Диспетчерская централизация

Диспетчерская централизация относится к системам телеуправления раздельными пунктами и получения от них информации о состоянии объектов в пределах диспетчерского участка (круга) на значительных расстояниях (сотни км).

Оперативное управление движением поездов в пределах диспетчерского участка осуществляет поездной диспетчер (ДНЦ), в подчинении которого находятся ДСП разъездных пунктов.

Объектами управления являются стрелки и сигналы промежуточных станций.

В системе ДЦ используются два функционально-различных сигнала: ТУ – сигналы телеуправления (управление на расстоянии); ТС – сигналы телесигнализации (контроль состояния объектов).

По линиям связи передаются управляющие ТУ и известительные ТС приказы.

Режимы управления раздельными пунктами:

1.Диспетчерское управление, в котором всю работу по приему и отправлению поездов на линейных пунктах выполняет ДНЦ; является основным.

2.Резервное управление, к которому прибегают при неисправностях в системе ДЦ или при необходимости профилактических работ.

Начальник станции специальным ключом отключает аппаратуру ДЦ и подключает к пульту аппаратуру ЭЦ, после чего исполняет обязанности ДСП.

3.Местное управление, которое используется в отдельные часы суток, когда резко возрастает объем маневровой работы; оформляется посылкой по каналу ТУ специального приказа.

4.Сезонное управление, которое применяется на станциях с резким возрастанием эксплуатационной работы в определенный период года.

Передача станции осуществляется специальным приказом ТУ.

Управление стрелками и сигналами производится сменным персоналом ДСП и резервного пульта.

5.Автономное управление, которое осуществляется на станциях с большим объемом эксплуатационной работы, главным образом маневровой.

С этой целью устанавливается круглогодичное дежурство ДСП.

Управление производится с пульта ЭЦ, а в линию ДЦ посылаются только сигналы ТС. Из сигналов ТУ применяется только один – разрешающий открыть выходной светофор с согласия ДНЦ.

Строение сигнала ТУ

Приказы ТУ, ТС представляют собой электрические сигналы, состоящие из определенного числа импульсов, отличающихся друг от друга своей значностью.

Изменяя тот или иной параметр импульса (длительность (время В), полярность (П), частоту (Ч), фазу (Ф), можно получить многозначность его смысловой нагрузки.

Использование импульсных признаков для построения сигналов ТУ, ТС

Импульсный признак

В

П

Ч

Ф

Значение

А(1)

t

д

+

f1

 

 

 

 

 

 

импульса

П(0)

tk

f2

 

 

 

Примечание

tд 4tk

 

f1 f2

 

Практически используется два значения импульса, одно из которых называют активным (А, символ 1), другое – пассивным (П, символ 0).

В общем виде кодовая посылка ТУ или ТС может быть представлена в следующем иде:

Здесь П – подготовительный импульс, позволяющий привести приемные устройства

в рабочее состояние; ИЗ – избирательная часть, в которой зашифровывается адрес станции и адрес

группы устройств внутри станции;

ОП – оперативная часть, или исполнительная: порядковый номер импульса в ней соответствует номеру объекта внутри группы, а его значение (1 или 0) – наличие

или

отсутствие команды на изменение состояния объекта.

NÑÒ 24

16

- количество

M ÃÐÓÏ Ï 22

станций-. количество групп управления.

4

К- кол-во объектов в группе = 10.

Общее количество объектов 16Х4Х10=640. Предположим имеется кодовая полярность «+» и «-«. 1001 – выбирается 9 станция; 11 – выбирается 3 группа управления;

0010100000 – управляющие сигналы передаются на 3 и 5 объекты.