基于感知自主运行的列控系统后备模式研究.pdf
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1、2023年第3期高效韧性运行高效韧性运行基于感知自主运行的列控系统后备模式研究张蕾1,宋丽丽1,张俊林1,程浩2,陈科2(1.交控科技股份有限公司,北京 100070;2.北京市地铁运营有限公司,北京 100044)摘要:随着城市轨道交通线网规模的不断攀升,网络化运营过程中小故障往往带来大影响。信号系统作为城市轨道交通的重要组成部分,其故障下的运行能力以及快速恢复能力成为研究热点。面向当前广泛研究的车车通信系统,分析后备模式的必要性、作用以及主要方案,提出基于感知自主运行的后备模式,阐述该后备模式与主控模式关系以及运行场景,研究后备模式的关键技术组成,并进一步对比分析与其他几种后备模式的优势。
2、关键词:城市轨道交通;信号系统;车车通信;后备模式中图分类号:U284 文献标识码:A 文章编号:1672-061X(2023)03-0049-06DOI:10.19550/j.issn.1672-061x.2023.04.02.0010 引言城市轨道交通路网规模的不断扩大使网络化运营更加复杂,包括巨量的设备设施、高密度的随机客流、复杂的风险要素及传播机制,其中任一要素或环节的故障都可能带来长时间段、大面积的连锁效应,造成“小故障、大影响”1-2。作为城市轨道交通的重要组成部分的信号系统,其故障对运营的影响突出,以北京地铁为例,20142018年的405起故障数中信号故障高达198起3,因此亟
3、须提升信号系统故障下的运行能力,以及快速恢复能力。基于车车通信的列车自主运行控制系统(TACS)作为继CBTC之后的主流方向,法国阿尔斯通的车车通信的信号系统应用于法国里尔线的线路改造。交控科技也率先提出了车车通信系统4并后续在北京11号线开通运营,青岛地铁牵头研发的TACS在青岛地铁6号线完成动车调试验证5-6,中国通号卡斯柯公司TACS在深圳地铁20号线开通运营7-8。TACS相较于CBTC系统,有效精简了系统架构,使得系统更适用于改造线路,能够降低改造工程的复杂度,但与此同时,由于系统功能的高度集中,任一设备出现故障则系统可基金项目:国家重点研发计划项目(2020YFB1600702)第
4、一作者:张蕾(1983),女,高级工程师。E-mail:492023年第3期高效韧性运行高效韧性运行用性大幅下降。针对以上问题,一方面可增加设备冗余提高系统可靠性来降低故障率,另一方面系统的后备模式也是必不可少的。现有 TACS 的后备模式多为参考既有CBTC 系统,采用区间闭塞或点式系统作为后备模式下的运行。虽然这2种方式均较为成熟稳定,但存在的主要问题是,当故障发生后,由 TACS 运行切换至区间闭塞或点式系统运行所需的时长较长,以线路通信系统故障为例,在线所有列车需要停车等待调度与司机逐一确认列车位置,并逐次安排列车以区间闭塞的方式运行,方可完成从主用模式到后备模式的切换。研究提出一种基
5、于感知自主运行的车车通信系统后备模式,故障发生后,该后备模式能够在主用模式故障的情况下,快速切换至后备模式运行,而无需复杂长时间的人工确认;故障恢复过程中,该后备模式能够提供高于区间闭塞的故障运行能力;故障修复后,由于该后备模式支持的列车运行间隔较小,因此具备快速由后备模式恢复到主用模式的运行能力。1 车车通信系统后备模式的研究现状1.1必要性及作用信号系统的后备模式是在主用系统出现设备故障无法维持主用模式运行时,能够支持在线列车保持一定运营秩序的技术手段9。例如现有的CBTC系统出现通信故障时,可转为点式级别运行,在低于主用模式效率的情况下提供安全运营保障。为保证运营安全,我国城市轨道交通运
6、营线路中后备模式已经成为标配10。对于TACS系统而言,区别于既有联锁进路控制的方式,采用自主的资源精细化管理方式对轨旁资源进行 申 请 和 释 放,取 消 了 对 次 级 检 测 设 备 的 依赖6-8,11-12。若不为TACS配置后备模式,则仅能依靠人工调度的方式指挥非通信列车,同时资源的释放也需要人工完成列车重定位,存在误操作风险8,13。由此可见,后备模式对于TACS系统是必要的。根据TACS系统的通用构成(见图1),后备模式需在主要系统出现故障的场景下发挥作用:第一类是车载安全防护系统故障,包含了测速设备故障、定位设备故障以及车载主机板卡故障等;第二类是轨旁资源管理器故障,包括关键
7、设备道岔安全门等的采集失效故障、轨旁资源管理器主机板卡故障等;第三类是车地/车车通信设备故障。由此,后备模式作为能够独立运行的系统,需具备以下3项主要功能:(1)后备模式下的列车位置检测,列车的定位功能是闭塞防护的基础,可采用计轴等次级检测设备,也可采用应答器、激光雷达等主动连续的检测设备;(2)轨旁资源的占用及释放管理,该功能直接影响到后备模式下的列车运行间隔,宜具备较高的自动化程度及较小的管理区段;(3)列车运行间隔防护及超速防护,由于后备模式下多为人工驾驶,作为信号系统的后备模式,须保证基本的间隔和速度防护。图1TACS系统构成示意图502023年第3期高效韧性运行高效韧性运行1.2主要
8、方案基于TACS后备模式下主要需求,根据不同的重定位方式,后备模式主要方案包括四类(见表1)。其中,前3种后备模式方案是当前主要信号系统设备提供商提出的方案;前2种后备模式方案同样是传统CBTC系统的后备方案,较为成熟。第3种后备模式是伴随着感知技术的不断发展14,演进得到的新型后备模式解决方案。因此,本研究重点关注感知后备模式的方案。2 基于感知自主运行的后备模式2.1总体概述相较于传统的CBTC系统,TACS系统推动信号系统从自动化向自主化发展,对列车运行环境及关键组成要素的多源感知是自主列车运行控制系统的一项关键特征(见图2)。基于环境感知的自主运行作为后备模式解决方案,当主用系统发生故
9、障无法维持运行时,如车地无线通信故障,可无缝切换至基于感知自主运行的后备模式。后备模式运行过程中,在区间按照“看多远、运行多远”的原则自行计算移动授权并进行安全防护,在岔区按照信号机的开放状态运行。主用系统故障修复后,列车无需再进行筛选等复杂的操作,满足主用系统运行条件后可直接升级至主用系统运行,该系统可大幅度提升故障下的运行效率,保持一定的乘客服务质量。2.2系统架构基于感知的自主运行装备,通常由列车车载和轨旁2部分设备构成。以首都机场线示范应用装备为例,车载配备激光雷达、工业相机等多种感知设备,通过多源感知融合,保证感知结果的安全性和可靠性;轨旁配备必要的标识牌,用于提升定位的精度。系统逻
10、辑架构见图3,现场安装效果见图4。2.3关键技术组成基于感知自主运行的后备模式,其关键技术包括基于感知的列车自主定位技术、基于感知的行车净空表1TACS后备模式主要方案序号1234后备模式方案区间闭塞后备模式点式运行后备模式感知后备模式其他新增后备模式重定位方式计轴区段占压检测应答器结合测速测距完成连续定位激光雷达点云定位利用UWB(超宽带)和FID(射频识别)完成定位方案概述联锁根据ATS的运行计划触发进路,列车驾驶员根据信号灯指示行驶联锁根据ATS的运行计划触发进路,可采用人工/自动驾驶在安全防护下驾驶基于环境感知(视觉传感器、激光雷达等多种传感器融合)的列车主动式运行预警防护,司机在安全
11、防护下人工驾驶新增智能轨旁对象控制器办理进路主要文献文献513文献513文献515文献16图2基于感知自主运行的后备模式示意图图3系统逻辑架构512023年第3期高效韧性运行高效韧性运行检测技术以及基于高可靠感知的列车自主防护技术。2.3.1基于感知的列车自主定位技术区别于传统的计轴、应答器检测定位需要布置轨旁设备的要求,基于感知的列车自主定位技术,通过激光雷达对线路环境进行扫描获得大量的实时传感器数据,利用的激光SLAM技术和传感器融合技术,经过环境特征匹配、列车运动状态估计、回环检测等过程构建线路高精度点云地图。在列车运行过程中,系统通过激光雷达对列车前方进行扫描,获得前方运行区域点云,基
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