CN105472005B - 一种地面atp设备远程更新方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种地面ATP设备远程自动更新方法及系统,该方法包括:地面ATP设备与上位机建立网络连接;所述地面ATP设备接收所述上位机发送的进入非工作状态指令,进入非工作状态;所述地面ATP设备接收所述上位机发送的更新文件数据;所述地面ATP设备接收所述上位机发送的重新启动指令进行重启,并加载所述更新文件数据进行自动更新。通过上位机控制地面ATP设备自动更新,无需操作人员到设备现场对设备进行逐一更新,有效减少了操作人员的工作量。同时避免操作时引入人为误操作带来的安全隐患,保证整个地铁线路的运营安全。

Description

一种地面ATP设备远程更新方法及系统
技术领域
本发明涉及系统控制技术领域,具体涉及一种地面ATP设备远程更新方法及系统。
背景技术
随着城市轨道交通的迅速发展,基于通信的列车控制系统得到越来越广泛的应用。作为线路行车安全的保障,控制系统中信号设备也显得尤为重要。列车控制系统系统包含的主要信号设备有:地面设备、轨旁设备以及车载设备。地面设备包括区域控制器、数据库储存单元、计算机联锁以及自动监控系统等;轨旁设备包括信号机、道岔转辙机、应答器、计轴以及数据通信系统等;车载设备包括车载ATO以及车载ATP(Automatic TrainProtection)设备等。其中,区域控制器、数据库储存单元统称为地面ATP设备。在每条地铁线路都设有很多这样的地面ATP设备,且这些地面ATP设备需要定期更新数据或软件版本。
现有的地面ATP设备更新方法均采用人工更新的方式,工作人员到现场对需要更新的设备进行操作升级或导入数据。
然而,随着地铁线路逐渐增加,信号设备的总数量也随时上升。且每条地面ATP设备布置的较为分散。当某一条线路或全部线路地面ATP设备需要更新线路数据时,工作人员不得不到现场对设备进行逐一更新,不仅操作工序较为繁琐工作量较大,而且工作效率很低。且在更新过程中会不可避免的出现人为误操作,为地铁线路的运营带来安全隐患。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:解决现有的地面ATP设备的更新方法采用人工现场操作的方式,工作量大且易引入人为失误影响运营安全的问题。
为实现上述的发明目的,本发明提供了一种地面ATP设备远程更新方法及系统。
依据本发明的第一方面,提供了一种地面ATP设备远程自动更新方法,包括:
地面ATP设备与上位机建立网络连接;
所述地面ATP设备接收所述上位机发送的进入非工作状态指令,进入非工作状态;
所述地面ATP设备接收所述上位机发送的更新文件数据;
所述地面ATP设备接收所述上位机发送的重新启动指令进行重启,并加载所述更新文件数据进行自动更新。
其中较优地,所述地面ATP设备与上位机建立网络连接包括,
所述地面ATP设备通过维护机及其所在的维护网络,与接入所述维护网络的所述上位机建立网络连接。
其中较优地,在所述地面ATP设备进入非工作状态步骤之前,还包括:
所述地面ATP设备对所述进入非工作状态指令进行校验:
若所述校验成功,则进入所述非工作状态,并向所述上位机发送进入非工作状态成功的消息;
若所述校验失败,则维持当前状态,并向所述上位机发送进入非工作状态失败的消息。
其中较优地,在所述地面ATP设备进行重启步骤之前,还包括:
所述地面ATP设备接收到的所述重新启动指令进行校验;
若所述校验成功,则重新启动,并向所述上位机发送重启成功的消息;
若所述校验失败,则维持当前状态,并向所述上位机发送重启失败的消息。
其中较优地,所述更新文件数据为经过加密的文件数据。
其中较优地,所述地面ATP设备加载所述更新文件数据进行自动更新步骤之前,还包括:
所述地面ATP设备对所述更新文件数据进行解密;
若所述解密成功,则加载所述更新文件数据进行自动更新;
若所述解密失败,则进入非工作状态。
其中较优地,在地面ATP设备加载所述更新文件数据进行自动更新的步骤之后,还包括对地面ATP设备的更新情况进行确认。
其中较优地,所述对地面ATP设备的更新情况进行确认包括:
地面ATP设备接收上位机发送的获取设备版本指令,并对所述获取设备版本指令进行校验;
若所述校验成功,则将当前地面ATP设备的版本信息发送给所述上位机;
若所述校验失败,则回复获取失败的信息给所述上位机。
依据本发明的第二方面,提供了一种地面ATP设备远程自动更新系统,包括:包括地面ATP设备以及上位机;其中,
所述上位机,用于向所述地面ATP设备发送进入非工作状态指令、重新启动指令以及更新文件数据;
所述地面ATP设备,用于接收所述进入非工作状态指令,并进入非工作状态;接收所述更新文件数据;还用于接收所述上位机发送的重新启动指令重新启动,并加载所述更新文件数据进行自动更新。
其中较优地,还包括维护机,用于建立所述地面ATP设备与所述上位机的网络连接。
本发明提供的一种地面ATP设备远程自动更新方法及系统,通过上位机控制地面ATP设备自动更新,无需操作人员到设备现场对设备进行逐一更新,有效减少了操作人员的工作量。同时避免引入人为误操作带来的安全隐患,保证整个地铁线路的运营安全。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1是本发明第一实施例提供的地面ATP设备远程自动更新方法流程图;
图2是本发明第一实施例提供的地面ATP设备与上位机建立网络连接方法示意图;
图3是本发明第一实施例提供的地面ATP设备进入非工作状态方法流程图;
图4是本发明第一实施例提供的地面ATP设备重新启动方法流程图;
图5是本发明第一实施例提供的上位机获取地面ATP设备版本信息方法流程图;
图6是本发明第二实施例提供的地面ATP设备远程自动更新系统结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例一
本实施例提供一种地面ATP设备远程自动更新方法。如图1所示,该方法包括:
S101、地面ATP设备与上位机建立网络连接。
其中较优地,地面ATP设备与上位机是通过维护机及其所在的维护网络建立连接的,维护机作为地面ATP设备与上位机之间的中转设备,转发地面ATP设备与上位机之间相互发送的信息。
如图2所示,首先地面ATP设备接入到维护网络中,定期向接入同一维护网络的上位机发送用于建立链路的建链帧;上位机在接收到建链帧后,向地面ATP设备发送回复建链帧;地面ATP设备接收到上位机的回复后建立与上位机的连接。
连接建立后,地面ATP设备向上位机周期性发送维持链路帧,相应地,上位机回复维持链路帧,以确保上位机可以实时显示与地面ATP设备的连接状态,保证链路时刻连接正常。
S102、地面ATP设备根据上位机发送的进入非工作状态指令,进入非工作状态。
其中较优地,如图3所示,上位机发送进入非工作状态指令到地面ATP设备;地面ATP设备收到指令后,优选地对指令进行CRC校验(Cydic Redundancy Check,循环冗余校验码,是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定)。若该指令通过了CRC校验,则地面ATP设备由当前状态进入非工作状态,同时回复上位机进入非工作状态成功的信息;若未通过CRC校验,则地面ATP设备向上位机回复指令校验失败信息,同时保持当前的工作状态,等待下一次接收上位机发送的指令。
S103、地面ATP设备接收上位机发送的更新文件数据。
上位机发送更新文件数据到指定的地面ATP设备中。若地面ATP设备接收更新文件数据成功,则将更新文件数据存储在指定的路径中,并向上位机回复成功信息;若未成功接收更新文件数据,则回复接收失败并请求上位机再次发送。
其中较优地,为了增加系统的安全性,上位机发送的更新文件数据为经过MD5码加密后的更新文件数据。其中,MD5码(Message Digest Algorithm 5)为消息摘要算法第五版,是计算机安全领域广泛使用的一种散列函数,用以提供消息的完整性保护。
S104、根据所述上位机发送的重新启动指令进行重启,所述地面ATP设备加载所述更新文件数据进行自动更新。
如图4所示,上位机发送重新启动指令到地面ATP设备。地面ATP设备收到指令后,优选地对指令进行CRC校验:若校验通过,则重新启动所有主机,并回复上位机重启成功信息;若未通过CRC校验,则向上位机回复校验失败信息,等待上位机重新发送指令。
地面ATP设备启动后对所有接收的更新文件数据做MD5码解密,若解密成功进入工作状态,加载更新文件数据进行自动更新;若解密失败则,地面ATP设备停止工作,等待上位机的其他指示。
其中较优地,在地面ATP设备执行更新之后,上位机可随时获取当前地面ATP设备的版本,以验证是否更新成功。具体步骤如图5所示:上位机发送获取设备版本信息的指令到地面ATP设备;地面ATP设备在接收到指令后,对指令进行CRC校验:若校验成功,则回复当前设备的版本信息给上位机,上位机端将显示地面ATP设备的版本号以及其他信息;若校验失败,则回复失败信息给上位机,等待上位机的其他指示。
可以理解的是,本实施例提供的地面ATP设备自动更新方法不仅限于上位机对一个地面ATP设备进行更新控制,还可以是上位机同时对多条线路的多个地面ATP设备进行控制,接收多个地面ATP设备的信息,对多个地面ATP设备进行实时监控。
实施例二
本实施例提供一种地面ATP设备远程自动更新系统。如图6所示,该系统包括:地面ATP设备以及上位机。
其中,上位机用于向地面ATP设备发送进入非工作状态指令、重新启动指令以及更新文件数据;地面ATP设备用于接收进入非工作状态指令,并进入非工作状态;接收更新文件数据;还用于接收上位机发送的重新启动指令重新启动,并加载更新文件数据进行自动更新。
此外,本实施例提供的自动更新系统还包括维护机,用于建立地面ATP设备与上位机的网络连接,并负责转发地面ATP设备与上位机之间交互的信息。
其中较优地,为了保证上位机指令信息传递的准确性,也即令上位机发送的指令可以顺利的发送到需要更新的地面ATP设备中,在地面ATP设备接收到上位机发送的指令之后,首先对指令进行校验,看接收到的指令是否是由与本设备相连接的上位机发送的,发送对象是否为本设备,校验成功后才可以执行指令。此外,为了保证更新数据的安全性,更新文件数据为加密的数据,地面ATP设备在接收到加密的更新文件数据后首先进行解密,解密成功后才可以进行数据更新,提高了整个系统的安全性。
综上所述,本发明提供的一种地面ATP设备远程自动更新方法及系统,通过上位机控制地面ATP设备自动更新,无需操作人员到设备现场对设备进行逐一更新,有效减少了操作人员的工作量。同时避免引入人为误操作带来的安全隐患,保证整个地铁线路的运营安全。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (8)

1.一种地面ATP设备远程自动更新方法,其特征在于,包括:
地面ATP设备与上位机建立网络连接,包括,
所述地面ATP设备通过维护机及其所在的维护网络,与接入所述维护网络的所述上位机建立网络连接;地面ATP设备接入到维护网络中,定期向接入同一维护网络的上位机发送用于建立链路的建链帧;上位机在接收到建链帧后,向地面ATP设备发送回复建链帧;地面ATP设备接收到上位机的回复后建立与上位机的连接;
所述地面ATP设备接收所述上位机发送的进入非工作状态指令,进入非工作状态;
所述地面ATP设备接收所述上位机发送的更新文件数据;
所述地面ATP设备接收所述上位机发送的重新启动指令进行重启,并加载所述更新文件数据进行自动更新。
2.如权利要求1所述的自动更新方法,其特征在于,在所述地面ATP设备进入非工作状态步骤之前,还包括:
所述地面ATP设备对所述进入非工作状态指令进行校验:
若所述校验成功,则进入所述非工作状态,并向所述上位机发送进入非工作状态成功的消息;
若所述校验失败,则维持当前状态,并向所述上位机发送进入非工作状态失败的消息。
3.如权利要求1所述的自动更新方法,其特征在于,在所述地面ATP设备进行重启步骤之前,还包括:
所述地面ATP设备接收到的所述重新启动指令进行校验;
若所述校验成功,则重新启动,并向所述上位机发送重启成功的消息;
若所述校验失败,则维持当前状态,并向所述上位机发送重启失败的消息。
4.如权利要求1所述的自动更新方法,其特征在于,所述更新文件数据为经过加密的文件数据。
5.如权利要求4所述的自动更新方法,其特征在于,所述地面ATP设备加载所述更新文件数据进行自动更新步骤之前,还包括:
所述地面ATP设备对所述更新文件数据进行解密;
若所述解密成功,则加载所述更新文件数据进行自动更新;
若所述解密失败,则进入非工作状态。
6.如权利要求1所述的自动更新方法,其特征在于,在地面ATP设备加载所述更新文件数据进行自动更新的步骤之后,还包括对地面ATP设备的更新情况进行确认。
7.如权利要求6所述的自动更新方法,其特征在于,所述对地面ATP设备的更新情况进行确认包括:
地面ATP设备接收上位机发送的获取设备版本指令,并对所述获取设备版本指令进行校验;
若所述校验成功,则将当前地面ATP设备的版本信息发送给所述上位机;
若所述校验失败,则回复获取失败的信息给所述上位机。
8.一种地面ATP设备远程自动更新系统,其特征在于,包括地面ATP设备、维护机以及上位机;其中,
维护机,用于建立所述地面ATP设备与所述上位机的网络连接;
所述地面ATP设备通过维护机及其所在的维护网络,与接入所述维护网络的所述上位机建立网络连接;地面ATP设备接入到维护网络中,定期向接入同一维护网络的上位机发送用于建立链路的建链帧;上位机在接收到建链帧后,向地面ATP设备发送回复建链帧;地面ATP设备接收到上位机的回复后建立与上位机的连接;
所述上位机,用于向所述地面ATP设备发送进入非工作状态指令、重新启动指令以及更新文件数据;
所述地面ATP设备,用于接收所述进入非工作状态指令,并进入非工作状态;接收所述更新文件数据;还用于接收所述上位机发送的重新启动指令重新启动,并加载所述更新文件数据进行自动更新。
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