RU2710503C1 - Гибридное устройство маршрутизации - Google Patents
Гибридное устройство маршрутизации Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/64—Hybrid 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)
- 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.
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)
| 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 |
-
2019
- 2019-04-29 RU RU2019113172A patent/RU2710503C1/ru active
Patent Citations (7)
| 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 |