RU2834103C1 - Блок автоведения ав-саут - Google Patents

Блок автоведения ав-саут Download PDF

Info

Publication number
RU2834103C1
RU2834103C1 RU2024116398A RU2024116398A RU2834103C1 RU 2834103 C1 RU2834103 C1 RU 2834103C1 RU 2024116398 A RU2024116398 A RU 2024116398A RU 2024116398 A RU2024116398 A RU 2024116398A RU 2834103 C1 RU2834103 C1 RU 2834103C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontrollers
mcu
microcircuits
automatic
saut
Prior art date
Application number
RU2024116398A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Юрьевич Шеин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САУТ" (ООО "НПО САУТ")
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САУТ" (ООО "НПО САУТ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САУТ" (ООО "НПО САУТ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2834103C1 publication Critical patent/RU2834103C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к управлению движением поездов. Блок автоведения АВ-САУТ содержит три микроконтроллера MCU, микросхемы SDRAM, микросхемы FLASH, модуль электропитания POWER и светодиодные индикаторы LED. Микроконтроллеры MCU реализуют логические функции системы автоведения и связаны друг с другом высокоскоростной последовательной шиной SPI и двумя последовательными интерфейсами CAN и RS485. Два микроконтроллера имеют доступ к физической среде передачи данных по линии Ethernet, а третий микроконтроллер осуществляет обмен информацией через эти два микроконтроллера. Микросхемы SDRAM предназначены для расширения оперативной памяти микроконтроллеров. Микросхемы FLASH обеспечивают энергонезависимое хранение базы данных САУТ, маршрутной карты и данных регистраторов автоведения. Модуль электропитания POWER обеспечивает преобразование входного напряжения постоянного тока от бортовой сети подвижного состава и подачу стабилизированного напряжения постоянного тока на электронные компоненты. Светодиодные индикаторы LED применяются для визуального контроля исправного состояния блока. Технический результат заключается в снижении вероятности формирования системой автоведения некорректной команды управления подвижным составом. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и может быть использовано на локомотивах в качестве автоматизации управления движением грузового локомотива или пассажирского подвижного состава.
В настоящее время на грузовых локомотивах (электровозах, тепловозах) и мотор-вагонном подвижном составе (электропоездах) применяется система (подсистема) автоведения, реализованная на базе блока Монитор 6 (https://www.saut.ru/catalog/mpsuid/monitor-6/) с операционной системой Windows или блока автоведения БА-2 без операционной системы (https://www.saut.ru/local/templates/saut/ajax/filedownload.php?file=1123&ibid=13). Существующие технические решения имеют следующие недостатки:
- команды управления движением формируются одноканальным узлом обработки данных - микропроцессором (микроконтроллером), в связи с чем отсутствует возможность проверить данные на корректность;
- отказ микропроцессора (микроконтроллера) приводит к неработоспособному состоянию функции автоведения, что, в свою очередь, ограничивает возможность применения автоведения для ведения поездов в автоматическом режиме (автомашинист);
- подготовку данных автоведения и обмен по линиям связи CAN и RS485 выполняет монитор системы управления, в связи с чем возникают временные задержки в распространении информации по линиям связи, влияющие на точность прицельной остановки подвижного состава;
- невозможно использовать функцию автоведения на подвижном составе при отсутствии бортовой системы безопасности САУТ, БЛОК, БЛОК-М, МПСУ-БД.
Предлагаемое техническое решение - блок автоведения АВ-САУТ отличается тем, что устраняет приведенные выше недостатки.
Блок автоведения АВ-САУТ выполняет функции:
- автоматизированного ведения поезда с учетом свободности блок-участков, определяемых по сигналам АЛСН/АЛС-ЕН, фактической эффективности тормозов поезда (на основе измеренного тормозного коэффициента), режима ведения впередиидущего поезда (тяга, выбег, торможение), расстояния до него, профиля пути согласно базе данных САУТ и электронной карты, действующих ограничений скоростей и графика движения поездов;
- выбора энергооптимального алгоритма ведения поезда;
- в режиме «Советчик» формирование информации для информирования машиниста о траектории движения, позволяющей обеспечить выполнение графика при минимальном энергопотреблении;
- автоматического управления служебным торможением с целью остановки подвижного состава перед путевым светофором с запрещающим показанием;
- формирования данных для системы информирования машиниста (СИМ), в т.ч. для режима ведения «Советчик»;
- взаимодействия с устройствами беспроводной передачи данных с целью информационного обеспечения системы автоведения, в т.ч. обновления базы данных САУТ, маршрутной карты, получения расписания движения и временных ограничений скорости и т.д.
Структурная схема блока автоведения показана на фиг. 1.
MCU-A, MCU-B, MCU-C - микроконтроллеры;
Ethernet PHY - микросхема-драйвер физической линии Ethernet;
SDRAM - микросхема оперативной памяти;
FLASH - модуль flash-памяти;
LED - светодиодный индикатор;
линии связи CAN и RS485, LAN1 и LAN2 - линии передачи данных;
интерфейсы CAN, UART, MII, ХМС, SPI - интерфейсы передачи данных.
POWER - модуль электропитания.
Микроконтроллеры MCU-A - MCU-C реализуют логические функции устройства. Микросхемы-драйверы Ethernet PHY обеспечивают по интерфейсу МП доступ микроконтроллеров к физической среде передачи данных по линии Ethernet; такое соединение имеют только два канала - MCU-A и MCU-B, третий - MCU-C осуществляет обмен информацией через первый и второй. Микроконтроллеры связаны друг с другом высокоскоростной последовательной шиной SPI и двумя последовательными интерфейсами CAN и RS485.
Передача команд управления движением, а также взаимодействие с устройствами беспроводной передачи данных производится по резервированной линии связи Ethernet. Система управления подвижным составом осуществляет выборку информации по принципу «2 из 3» - таким образом, осуществляется снижение вероятности формирования автоведением некорректной команды управления.
Так как интерфейсы Ethernet не связаны друг с другом внутри блока, обе линии могут быть включены в единую локальную сеть посредством внешнего коммутатора Ethernet. Взаимодействие с графическим терминалом (монитором системы управления) осуществляется по линии связи Ethernet. На мониторе системы управления запускается графическая подпрограмма СИМ, в т.ч. графические интерфейсы для ввода управляющих настроек системы автоведения.
Микросхемы-драйверы RS485 и CAN обеспечивают доступ к последовательным шинам данных. По линии CAN осуществляется обмен информацией с приборами обеспечения безопасности движения, в т.ч. для реализации функции служебного торможения, корректировки значения диаметров бандажей колесных пар посредством взаимодействия блока с приемником точечного канала САУТ (ТКС) и блоком связи с датчиками пути и скорости.
По линии RS485 осуществляется связь блока автоведения с блоком измерения скорости вращения колесных пар подвижного состава (модулем блока защиты от скольжения - БЗС). К линии связи дополнительно могут подключаться устройства позиционирования: блок управления ультразвуковыми датчиками или устройство считывания RFID-меток. При подъезде подвижного состава к объекту, например, при детектировании пассажирской платформы или при считывании RFID-метки, блок осуществляет измерение расстояния до точки прицельной остановки, взятой из базы данных САУТ, и передает команду в систему управления на остановку подвижного состава или исполнения скоростных ограничений.
Микросхемы SDRAM блока предназначены для расширения оперативной памяти микроконтроллеров и используются для расчетов подпрограммой автоведения; микросхемы подключены к микроконтроллерам по параллельному интерфейсу ХМС.
Микросхемы FLASH блока обеспечивают энергонезависимое хранение базы данных САУТ, маршрутной карты и данных регистраторов автоведения; микросхемы подключены по последовательному интерфейсу SPI.
Модуль электропитания POWER обеспечивает преобразование входного напряжения постоянного тока от бортовой сети подвижного состава и подачу стабилизированного напряжения постоянного тока на электронные компоненты блока для его функционирования.
Светодиодные индикаторы LED применяются для визуального контроля исправного состояния блока.

Claims (3)

1. Блок автоведения АВ-САУТ для системы автоматизированного ведения поездов, характеризующийся тем, что содержит связанные друг с другом высокоскоростной последовательной шиной SPI и двумя последовательными интерфейсами CAN и RS485 три микроконтроллера MCU, реализующих логические функции системы автоведения, два из которых MCU-A и MCU-B посредством микросхемы-драйвера Ethernet PHY по интерфейсу МП имеют доступ к физической среде передачи данных по линии Ethernet, а микроконтроллер MCU-C осуществляет обмен информацией через микроконтроллеры MCU-A и MCU-B, подключенные к микроконтроллерам по последовательному интерфейсу CAN и UART микросхемы-драйверы линий CAN и RS485 для доступа к последовательным шинам данных, подключенные к микроконтроллерам по параллельному интерфейсу ХМС микросхемы SDRAM для расширения оперативной памяти микроконтроллеров, подключенные к микроконтроллерам по последовательному интерфейсу SPI микросхемы FLASH для энергонезависимого хранения базы данных САУТ, маршрутной карты и данных регистраторов автоведения, модуль электропитания POWER для преобразования входного напряжения постоянного тока от бортовой сети подвижного состава и подачу стабилизированного напряжения постоянного тока на электронные компоненты, светодиодные индикаторы LED для визуального контроля исправного состояния блока.
2. Блок автоведения АВ-САУТ по п. 1, отличающийся тем, что для снижения вероятности формирования системой автоведения некорректной команды управления подвижным составом осуществляет обработку полученной по линии связи информации тремя каналами.
3. Блок автоведения АВ-САУТ по п. 1, отличающийся тем, что реализует функцию автоведения на подвижном составе при отсутствии бортовых систем безопасности САУТ, БЛОК, БЛОК-М, МПСУ-БД.
RU2024116398A 2024-06-13 Блок автоведения ав-саут RU2834103C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2834103C1 true RU2834103C1 (ru) 2025-02-03

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU166273U1 (ru) * 2016-01-29 2016-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Измеритель" Бортовой компьютер т2м dv
RU2733594C2 (ru) * 2018-09-27 2020-10-05 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САУТ" (ООО "НПО САУТ") Микропроцессорная система управления и диагностики электропоезда
CN111831507A (zh) * 2020-05-31 2020-10-27 中车永济电机有限公司 具有安全等级设计的tcms-riom控制单元
RU204388U1 (ru) * 2020-11-23 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью «ТопМедиа» Блок управления srv

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU166273U1 (ru) * 2016-01-29 2016-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Измеритель" Бортовой компьютер т2м dv
RU2733594C2 (ru) * 2018-09-27 2020-10-05 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САУТ" (ООО "НПО САУТ") Микропроцессорная система управления и диагностики электропоезда
CN111831507A (zh) * 2020-05-31 2020-10-27 中车永济电机有限公司 具有安全等级设计的tcms-riom控制单元
RU204388U1 (ru) * 2020-11-23 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью «ТопМедиа» Блок управления srv

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103129586B (zh) 基于轨道电路的机车位置监测与安全控制装置及其控制方法
ES2808097T3 (es) Procedimiento para operar un dispositivo de localización, así como dispositivo de localización
CN101138983A (zh) 无线传感器网络的铁路溜车自动监测和报警控制系统
CN111391889A (zh) 一种基于应答器的列车准确停车控制的信号系统
CN104401366B (zh) 一种ato测速测距系统
CN102167064A (zh) Rfid辅助的地铁列车位置检测及精确停车系统
CN109318940A (zh) 列车自动驾驶方法、装置及系统
CN109131449B (zh) 故障环境下城市轨道交通列车的辅助定位系统及其方法
CN204506929U (zh) 列车防撞预警系统
CN109211263B (zh) 一种轨道交通测距系统及其方法
CN110775110A (zh) 基于车车通信的列车控制系统
JP2011189863A (ja) 列車制御システム、地上装置、及び列車制御方法
CN109435936B (zh) 一种双通道数据传输列车制动监测系统
CN102849087A (zh) 矿井轨道运输道岔过车拒动控制装置及其控制方法
CN204605851U (zh) 铁路尽头线安全报警停车装置
RU2733594C2 (ru) Микропроцессорная система управления и диагностики электропоезда
RU2834103C1 (ru) Блок автоведения ав-саут
CN110146308A (zh) 用于诊断转向架故障的方法、服务器及故障诊断系统
CN105564466A (zh) 一种地铁控制系统失效下的列车辅助安全驾驶决策系统
CN203142701U (zh) 基于轨道电路的机车位置监测与安全控制装置
CN101186217B (zh) 调车机车作业安全监控专家系统的结构
CN118524951A (zh) 用于控制控制装置的激活的激活系统以及车辆的控制系统
CN119773838B (zh) 列车唤醒、列车休眠方法以及装置
CN211234990U (zh) 车辆防冒进系统
CN210083231U (zh) 列车轴温检测装置及列车监控系统