RU2710503C1 - Гибридное устройство маршрутизации - Google Patents

Гибридное устройство маршрутизации Download PDF

Info

Publication number
RU2710503C1
RU2710503C1 RU2019113172A RU2019113172A RU2710503C1 RU 2710503 C1 RU2710503 C1 RU 2710503C1 RU 2019113172 A RU2019113172 A RU 2019113172A RU 2019113172 A RU2019113172 A RU 2019113172A RU 2710503 C1 RU2710503 C1 RU 2710503C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pair
transceiver
chip microcontrollers
communication channels
computing devices
Prior art date
Application number
RU2019113172A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Давидович Долгий
Сергей Владимирович Криволапов
Леонид Петрович Кузнецов
Станислав Александрович Кулькин
Владимир Давидович Меерович
Ефим Наумович Розенберг
Игорь Наумович Розенберг
Original Assignee
Игорь Давидович Долгий
Сергей Владимирович Криволапов
Леонид Петрович Кузнецов
Станислав Александрович Кулькин
Владимир Давидович Меерович
Ефим Наумович Розенберг
Игорь Наумович Розенберг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Давидович Долгий, Сергей Владимирович Криволапов, Леонид Петрович Кузнецов, Станислав Александрович Кулькин, Владимир Давидович Меерович, Ефим Наумович Розенберг, Игорь Наумович Розенберг filed Critical Игорь Давидович Долгий
Priority to RU2019113172A priority Critical patent/RU2710503C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710503C1 publication Critical patent/RU2710503C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/64Hybrid switching systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам железнодорожной автоматики для регулирования движения. Устройство состоит из автоматизированных рабочих мест 1,, локальных вычислительных сетей 2, N вычислительных устройств M типов 3, Z каналов связи 4, объектов контроля 5, объектов управления 6. N – количество элементов путевого развития, M – количество типов элементов путевого развития объекта автоматизации. Причем вычислительные устройства соединяются между собой каналами связи в соответствии со связями элементов путевого развития объекта автоматизации и содержат первую и вторую пару однокристальных микроконтроллеров, устройство сравнения, приемо-передатчик, устройство ввода сигналов и устройство вывода сигналов, причем первая пара однокристальных микроконтроллеров подключена к локальным вычислительным сетям, к каналам связи, к устройству сравнения и к приемо-передатчику, устройство сравнения подключено к приемо-передатчику, вторая пара однокристальных микроконтроллеров подключена к приемо-передатчику и к устройству вывода сигналов, устройство ввода сигналов подключено ко второй паре однокристальных микроконтроллеров, каждое вычислительное устройство соединяется с соответствующими объектами контроля и управления. Достигается расширение арсенала технических средств. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам управления движением на железных дорогах и может быть использовано в системах управления и регулирования движения поездов на станциях, перегонах и на промышленных предприятиях.
Известны системы централизации стрелок и сигналов [А.А. Казаков, В.Д. Бубнов Е.А. Казаков. Станционные устройства автоматики и телемеханики. - М.: Транспорт, 1990. 431 c.]. Данные системы используют в качестве основной элементной базы электромагнитные реле. Недостатком этих устройств являются высокая стоимость, высокое электропотребление, высокая стоимость технического обслуживания.
Известны системы централизации стрелок и сигналов [Сапожников Вл.В. и др. Микропроцессорные системы централизации. - Москва: ГОУ Учебный центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2006. – 398 с.]. Данные системы используют в качестве основной элементной базы микропроцессорные устройства. Системы состоят из главного вычислительного устройства и устройств сопряжения с объектами контроля и управления.
Известна централизованная диспетчерская система с распределенными контролируемыми пунктами (RU2240245 С1, B61L 27/04, опубл. 20.11.2003). Известная система содержит распределенные контролируемые пункты и центральный пункт управления с рабочим местом поездного диспетчера, объединенные внешней локальной сетью. Каждый распределенный контролируемый пункт содержит блоки вывода сигналов телеуправления, блоки ввода сигналов телесигнализации, блоки ввода сигналов телеизмерения и резервированный центральный блок управления, предназначенный для связи по внешней локальной сети этого распределенного контролируемого пункта с другими контролируемыми распределенными пунктами и с упомянутым центральным пунктом управления, а также для связи по внутренней локальной сети с блоками вывода сигналов телеуправления, блоками ввода сигналов телесигнализации, блоками ввода сигналов телеизмерения.
Централизованная диспетчерская система с распределенными контролируемыми пунктами имеет следующие недостатки:
- алгоритмы работы системы определяются программным обеспечением резервированного центрального блока управления;
- изменение алгоритмов работы системы невозможно без изменения программного обеспечения резервированного центрального блока управления;
- функции централизации стрелок и сигналов не выполняются;
- функциональные зависимости (блокировки) системой не осуществляются.
Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является микропроцессорная система централизации и автоблокировки на железнодорожном транспорте (RU 107753 U1, B61L 27/04, опубл. 27.08.2011). Известная система содержит центральный процессор, включающий микропроцессоры, устройства связи с объектом, включающие интерфейсные модули сбора информации о состоянии объектов контроля железнодорожной станции и прилегающих перегонов, интерфейсные модули передачи ответственных команд, которые подключены к исполнительным устройствам электрической централизации и автоблокировки. Центральный процессор содержит три микропроцессора, которые межканально связаны между собой, и каждый из них связан с двумя соседними микропроцессорами.
Недостатками данной микропроцессорной системы централизации и автоблокировки на железнодорожном транспорте являются:
- алгоритмы работы системы определяются программным обеспечением центрального процессора;
- изменение алгоритмов работы системы невозможно без изменения программного обеспечения центрального процессора;
- наличие предела количества объектов контроля и управления (особенно для крупных станций, при одновременном задании множества команд и большом объеме движения), при котором управление осуществляется в реальном времени (с приемлемой задержкой);
- сложность формирования функциональных зависимостей для всей станции, причем эту операцию следует выполнять для каждой новой станции;
- необходимость повторного формирования функциональных зависимостей для всей станции, даже при незначительном изменении топологии станции;
- необходимость повторной проверки всех функциональных зависимостей на станции, даже при незначительном изменении топологии станции.
В известных системах централизации функциональные зависимости (блокировки) осуществляются в главном вычислительном устройстве, а устройства сопряжения осуществляют только ввод и вывод сигналов.
Предлагаемое устройство характеризуется тем, что функциональные зависимости в нем осуществляются несколькими вычислительными устройствами, каждое из которых осуществляет функциональные зависимости для одного элемента путевого развития. В результате становится возможным построение системы управления для конкретного объекта автоматизации путем выбора необходимых вычислительных устройств, соответствующих элементам путевого развития, и соединения их между собой каналами связи, а отсутствие необходимости разработки сложного программного обеспечения функциональных зависимостей объекта автоматизации приводит к сокращению сроков и стоимости ввода объекта автоматизации в эксплуатацию при пуске или после изменения путевого развития станции.
Элементами путевого развития объекта автоматизации могут быть: входной светофор, выходной светофор, маневровый светофор, участок пути, приемо-отправочный путь, стрелка и другие.
Заявленное изобретение направлено на решение задачи построения гибридной системы централизации, маршрутизации и блокировки на основе типовых вычислительных устройств, с формированием функциональных зависимостей несколькими типовыми вычислительными устройствами, входящими в маршрут, причем типы вычислительных устройств и каналы связи между ними определяются типами элементов путевого развития и связями между ними.
Построение такой гибридной системы централизации, маршрутизации и блокировки необходимо при разработке и создании систем управления движением на железных дорогах (станциях, перегонах, разъездах, блок-постах, сортировочных горках).
Заявленное устройство строится на основе однокристальных микроконтроллеров [10 практических устройств на AVR микроконтроллерах. Книга 1 - М.: Издательский дом «Додэка-XXI», К. «МК-Пресс», 2008. – 224 с.]. Несколько однокристальных микроконтроллеров используются в каждом вычислительном устройстве.
Сущность изобретения состоит в том, что гибридное устройство маршрутизации, содержащее автоматизированное рабочее место дежурного по станции, объекты контроля, объекты управления, дополнительно содержит L локальных вычислительных сетей, N вычислительных устройств M типов, Z каналов связи. Причем каждое автоматизированное рабочее место подключено к каждой локальной сети. Каждая локальная сеть подключена к каждому вычислительному устройству. Каждое вычислительное устройство соответствует одному элементу путевого развития и осуществляет функциональные зависимости для одного элемента путевого развития объекта автоматизации. Вычислительные устройства соединяются между собой каналами связи в соответствии со связями элементов путевого развития объекта автоматизации. Вычислительные устройства содержат первую и вторую пару однокристальных микроконтроллеров, устройство сравнения, приемо-передатчик, устройство ввода сигналов, устройство вывода сигналов. Первая пара однокристальных микроконтроллеров подключена к локальным вычислительным сетям, к каналам связи, к устройству сравнения, к приемо-передатчику. Устройство сравнения подключено к приемо-передатчику. Вторая пара однокристальных микроконтроллеров подключена к приемо-передатчику и к устройству вывода сигналов. Устройство ввода сигналов подключено к второй паре однокристальных микроконтроллеров. Каждое вычислительное устройство соединяется с соответствующими объектами контроля и управления.
За счет использования предлагаемого гибридного устройства маршрутизации сокращаются сроки ввода в эксплуатацию объекта автоматизации при сохранении заданного уровня безопасности, а также упрощается процесс проектирования.
Техническим результатом является расширение реализации технических средств устройства маршрутизации для систем управления движением на железных дорогах.
На фиг. 1 представлена функциональная схема гибридного устройства маршрутизации.
На фиг. 2 представлена функциональная схема вычислительного устройства.
Гибридное устройство маршрутизации (фиг. 1) состоит из автоматизированных рабочих мест 1i, i=1…R, локальных вычислительных сетей 2i, i=1…L, N вычислительных устройств M типов 3ij, i=1…M, j=1…N, Z каналов связи 4i, i=1…Z, объектов контроля 5ij, i=1…S, j=1…N, объектов управления 6ij, i=1…U, j=1…N. N – количество элементов путевого развития, M – количество типов элементов путевого развития объекта автоматизации.
В частности, вычислительные устройства 3ij, i=1…M, j=1…N могут быть следующих типов: 31i – вычислительное устройство входного светофора, 32i – вычислительное устройство выходного светофора, 33i – вычислительное устройство маневрового светофора, 34i – вычислительное устройство участка пути, 35i – вычислительное устройство приемо-отправочного пути, 36i – вычислительное устройство стрелки.
Вычислительное устройство 3ij, i=1…M, j=1…N (фиг. 2) состоит из первой и второй пары однокристальных микроконтроллеров 3ij 11… 3ij 14 (3ij 11, 3ij 12 – первая пара, 3ij 13, 3ij 14 – вторая пара), устройства сравнения 3ij 2, приемо-передатчика 3ij 3, устройства ввода сигналов 3ij 4, устройства вывода сигналов 3ij 5.
Первая пара однокристальных микроконтроллеров 3ij 11, 3ij 12 подключена к локальным вычислительным сетям 2i, i=1…L, к каналам связи 4i, i=1…Z, к устройству сравнения 3ij 2, к приемо-передатчику 3ij 3. Устройство сравнения 3ij 2 подключено к приемо-передатчику 3ij 3. Вторая пара однокристальных микроконтроллеров 3ij 13, 3ij 14 подключена к приемо-передатчику 3ij 3 и к устройству вывода сигналов 3ij 5. Устройство ввода сигналов 3ij 4 подключено ко второй паре однокристальных микроконтроллеров 3ij 13, 3ij 14.
Первая пара однокристальных микроконтроллеров 3ij 11, 3ij 12 осуществляет проверку условий возможности выполнения команды в данный момент времени. Устройство сравнения 3ij 2 осуществляет сравнение результатов работы двух однокристальных микроконтроллеров 3ij 11, 3ij 12 и в случае несовпадения блокирует работу приемо-передатчика 3ij 3. Устройство ввода сигналов 3ij 4 преобразует сигналы телесигнализации к виду второй пары однокристальных микроконтроллеров 3ij 13, 3ij 14. Устройство вывода сигналов 3ij 5 преобразует сигналы второй пары однокристальных микроконтроллеров 3ij 13, 3ij 14 в сигналы телеуправления объектов управления.
Каждое автоматизированное рабочее место 1i, i=1…R подключено к каждой локальной сети 2i, i=1…L. Каждая локальная сеть 2i, i=1…L подключена к каждому вычислительному устройству 3ij, i=1…M, j=1…N.
Каждое вычислительное устройство 3ij, i=1…M, j=1…N определенного типа соответствует одному элементу путевого развития объекта автоматизации. Вычислительные устройства 3ij, i=1…M, j=1…N соединяются между собой каналами связи 4i, i=1…Z в соответствии со связями элементов путевого развития объекта автоматизации, каждое вычислительное устройство 3ij, i=1…M, j=1…N соединяется с соответствующими объектами контроля 5ij, i=1…S, j=1…N, и управления 6ij, i=1…U, j=1…N.
Элементами путевого развития объекта автоматизации могут быть: входной светофор, выходной светофор, маневровый светофор, участок пути, приемо-отправочный путь, стрелка и другие.
Гибридное устройство маршрутизации работает следующим образом.
Сигналы телесигнализации от объектов контроля 5ij, i=1…S, j=1…N поступают в вычислительные устройства 3ij, i=1…M, j=1…N и далее, по каналам связи 4i, i=1…Z, передаются в другие вычислительные устройства 3ij, i=1…M, j=1…N и через локальные вычислительные сети 2i, i=1…L в автоматизированные рабочие места 1i, i=1…R.
Команды телеуправления формируются автоматизированными рабочими местами 1i, i=1…R. Команды телеуправления через локальные вычислительные сети 2i, i=1…L поступают в вычислительные устройства 3ij, i=1…M, j=1…N. В вычислительных устройствах 3ij, i=1…M, j=1…N осуществляется проверка условий возможности выполнения команды в данный момент времени и, в случае возможности выполнения команды, осуществляется передача сигналов телеуправления на объекты управления 6ij, i=1…U, j=1…N.
Таким образом, в зависимости от сигналов телесигнализации осуществляется блокировка или формирование сигналов телеуправления на объекты управления.
Использование гибридного устройства маршрутизации имеет следующие достоинства:
• построение системы управления для конкретного объекта автоматизации осуществляется путем выбора необходимых вычислительных устройств, соответствующих элементам путевого развития и соединения их между собой каналами связи в соответствии со связями элементов путевого развития объекта автоматизации, в результате отсутствует необходимость разработки сложного программного обеспечения функциональных зависимостей объекта автоматизации;
• формирование функциональных зависимостей всего объекта автоматизации осуществляется несколькими вычислительными устройствами, каждое из которых осуществляет функциональные зависимости для одного элемента путевого развития;
• сокращаются сроки и стоимость ввода в эксплуатацию объекта автоматизации ввиду отсутствия необходимости разработки сложного программного обеспечения функциональных зависимостей объекта автоматизации;
• при изменении путевого развития станции, изменение функциональных зависимостей объекта автоматизации осуществляется путем изменения количества и типов вычислительных устройств, а также соединения их между собой каналами связи в соответствии со связями элементов путевого развития объекта автоматизации;
• возможно применение устройства на сколь угодно крупной станции, так как с увеличением элементов путевого развития увеличивается и количество вычислительных устройств.
Таким образом, предлагаемое устройство является универсальным, и его можно использовать на любом объекте железной дороги (станция, перегон, разъезд, блок-пост, сортировочная горка).
При этом, использование предлагаемого устройства сокращает сроки ввода объекта в эксплуатацию при его первоначальном запуске или при внесении изменений в него.

Claims (1)

  1. Гибридное устройство маршрутизации, содержащее автоматизированное рабочее место дежурного по станции, объекты контроля, объекты управления, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит L локальных вычислительных сетей, N вычислительных устройств M типов, Z каналов связи, причем каждое автоматизированное рабочее место подключено к каждой локальной сети, каждая локальная сеть подключена к каждому вычислительному устройству, каждое вычислительное устройство соответствует одному элементу путевого развития и осуществляет функциональные зависимости для одного элемента путевого развития объекта автоматизации, вычислительные устройства соединяются между собой каналами связи в соответствии со связями элементов путевого развития объекта автоматизации и содержат первую и вторую пару однокристальных микроконтроллеров, устройство сравнения, приемо-передатчик, устройство ввода сигналов и устройство вывода сигналов, причем первая пара однокристальных микроконтроллеров подключена к локальным вычислительным сетям, к каналам связи, к устройству сравнения и к приемо-передатчику, устройство сравнения подключено к приемо-передатчику, вторая пара однокристальных микроконтроллеров подключена к приемо-передатчику и к устройству вывода сигналов, устройство ввода сигналов подключено ко второй паре однокристальных микроконтроллеров, каждое вычислительное устройство соединяется с соответствующими объектами контроля и управления.
RU2019113172A 2019-04-29 2019-04-29 Гибридное устройство маршрутизации RU2710503C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113172A RU2710503C1 (ru) 2019-04-29 2019-04-29 Гибридное устройство маршрутизации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113172A RU2710503C1 (ru) 2019-04-29 2019-04-29 Гибридное устройство маршрутизации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710503C1 true RU2710503C1 (ru) 2019-12-26

Family

ID=69023033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113172A RU2710503C1 (ru) 2019-04-29 2019-04-29 Гибридное устройство маршрутизации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710503C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6032905A (en) * 1998-08-14 2000-03-07 Union Switch & Signal, Inc. System for distributed automatic train supervision and control
RU2240245C1 (ru) * 2003-02-07 2004-11-20 Долгий Игорь Давидович Централизованная диспетчерская система с распределенными контролируемыми пунктами
RU2305374C1 (ru) * 2005-12-14 2007-08-27 Ставропольский военный институт связи ракетных войск Способ гибридной коммутации и адаптивной маршрутизации и устройство для его осуществления
RU2369509C1 (ru) * 2008-04-03 2009-10-10 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Система маневровой автоматической локомотивной сигнализации (малс)
RU2403162C1 (ru) * 2009-06-15 2010-11-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Многоуровневая система управления и обеспечения безопасности движения поездов для крупных железнодорожных станций
RU107753U1 (ru) * 2011-03-23 2011-08-27 Открытое акционерное общество "Радиоавионика" Микропроцессорная система централизации и автоблокировки на железнодорожном транспорте
RU2495778C2 (ru) * 2010-07-30 2013-10-20 Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" Микропроцессорная система централизации стрелок и сигналов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6032905A (en) * 1998-08-14 2000-03-07 Union Switch & Signal, Inc. System for distributed automatic train supervision and control
RU2240245C1 (ru) * 2003-02-07 2004-11-20 Долгий Игорь Давидович Централизованная диспетчерская система с распределенными контролируемыми пунктами
RU2305374C1 (ru) * 2005-12-14 2007-08-27 Ставропольский военный институт связи ракетных войск Способ гибридной коммутации и адаптивной маршрутизации и устройство для его осуществления
RU2369509C1 (ru) * 2008-04-03 2009-10-10 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Система маневровой автоматической локомотивной сигнализации (малс)
RU2403162C1 (ru) * 2009-06-15 2010-11-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Многоуровневая система управления и обеспечения безопасности движения поездов для крупных железнодорожных станций
RU2495778C2 (ru) * 2010-07-30 2013-10-20 Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" Микропроцессорная система централизации стрелок и сигналов
RU107753U1 (ru) * 2011-03-23 2011-08-27 Открытое акционерное общество "Радиоавионика" Микропроцессорная система централизации и автоблокировки на железнодорожном транспорте

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kecman et al. Rescheduling models for railway traffic management in large-scale networks
Corman et al. Rescheduling dense train traffic over complex station interlocking areas
CN107284471A (zh) 一种基于车车通信的cbtc系统
WO2019228400A1 (zh) 一种数据处理系统及方法
KR102127916B1 (ko) 자율 협업 기반의 열차 관제 방법
CN118412869B (zh) 一种考虑移动电源车和无人机协同的配网恢复方法及系统
CN115277785B (zh) 一种智慧电厂云边端纵向架构系统
RU2521066C1 (ru) Система интервального регулирования движения поездов
CN121212707A (zh) 基于分层强化学习的铁路编组站智能调度控制方法及系统
RU2742959C1 (ru) Система для управления работой участка железной дороги с построением единого расписания
RU2726243C1 (ru) Двухканальная система для регулирования движения железнодорожных транспортных средств
US11989671B1 (en) Method for constructing locomotive collaborative transportation scheduling system based on cyber-physical fusion
CN115801782B (zh) 一种跨区域数据中心云资源调度系统及方法
RU2657118C1 (ru) Централизованная система контроля перегонных рельсовых цепей тональной частоты для высокоскоростного движения
Ďuračík et al. Software architecture of automatic train operation
RU2803696C1 (ru) Блочная микропроцессорная централизация (БМПЦ)
Xu et al. A trade-off method for timetable rescheduling considering transfer connections in subway networks
RU2693998C1 (ru) Микропроцессорная система управления маршрутами с использованием интерфейса ответственных команд
RU2228278C1 (ru) Система управления движением электроподвижных составов монорельсовой транспортной системы по трассе и способ управления движением электроподвижных составов монорельсовой транспортной системы по трассе с использованием автоматизированной системы
Bak et al. Using run-time checking to provide safety and progress for distributed cyber-physical systems
Stankaitis et al. A railway simulation suite for modelling advanced railway control systems
Sasirekha et al. EcoDriveAI: Real-Time Smart Traffic Signal Control Using V2I and Deep Reinforcement Learning
CN120498122B (zh) 一种分布式光伏系统的远程运维管理系统
EP2229034A1 (en) A method for building a mesh communication network using means of transportation as communication nodes
CN120454327B (zh) 一种基于机器人的变电站防误操作控制方法、后台和系统