基于TFDS智能检测技术的铁路货车技术交接平台研究.pdf
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1、Science and Technology&Innovation科技与创新2023 年 第 17 期45文章编号:2095-6835(2023)17-0045-03基于 TFDS 智能检测技术的铁路货车技术交接平台研究周永华1,高善兵2,李玉东1,费向超3(1.中国铁路济南局集团有限公司济南西车辆段,山东 济南 250117;2.中国铁路济南局集团有限公司,山东 济南 250001;3.中国铁路济南局集团有限公司日照车辆段,山东 日照 276800)摘要:目前,对于厂矿企业专用线铁路货车的技术交接普遍采用室外人工检查方式,受人员素质、作业环境等因素影响易出现漏检问题,给铁路货车运行安全埋下隐
2、患。基于“科技保安全”工作理念,研究采用 TFDS(Trouble of movingFreight car Detection System,货车故障轨旁图像检测系统)1智能识别技术对专用线铁路交出货车进行技术交接检查作业,在 TFDS 采集线阵图像基础上,综合利用深度学习和 AI 图像处理技术,实时分析采集图像信息,利用智能识别技术交接车辆存在的故障并进行预警,把控专用线发出列车质量,保障铁路运输安全畅通。关键词:TFDS;技术交接;智能识别;智能检测中图分类号:U279.323文献标志码:ADOI:10.15913/ki.kjycx.2023.17.012目前,全路各技术交接作业场普遍采
3、用室外人工检查作业方式,对车辆按照规定的检查范围和质量标准逐辆进行人工目视检查,确认车辆各部件技术状态是否符合运用要求。由于受人员素质、技术水平、劳动强度、信息化程度等因素影响,车辆漏检、漏修问题时有出现;另外受夜间作业、恶劣天气等因素影响,加之无信息化手段进行预警,经技术交接作业后车辆质量难以保证;同时出现问题后,无车辆部件图像等有效手段进行问题追溯和责任界定。借鉴列检作业场利用 TFDS 设备进行人机分工作业的方式,以及利用智能识别技术进行 TFDS 通过作业,在专用线与接轨站间安装 TFDS 设备,同时利用智能识别技术进行技术交接作业,以此提高专用线技术交接作业质量,优化技术交接作业场人
4、员,把住干线入口关。1TFDS 技术发展为了解决铁路货车人工技术检查作业存在的弊端,中国从 2001 年开始研发货车故障轨旁图像检测系统(TFDS)2-4。TFDS 是一套集高速数字图像采集、大容量图像数据实时处理和精确定位、模式识别技术于一体的智能系统,系统利用轨边高速摄像机,拍摄通过的货物列车车辆的底部和侧部图像,对抓拍到的图像进行分析,判别有关故障,达到防止车辆发生危及行车安全故障上线运行的目的。该系统至今已发展至 TFDS-3 型,同时随着深度学习、AI 技术的发展,车辆故障智能识别技术也日臻成熟,已在全路各大干线投入建设运用,是当前货车运行安全监控系统的重要手段和组成部分。2TFDS
5、 智能识别技术2.1TFDS 智能识别技术原理TFDS 故障智能识别采用基于深度学习的智能识别技术,对货车识别对象以“辆”为单位,根据 TFDS过车量可选择“多对一”或者“一对多”的识别模式。现最新 TFDS-3 型设备针对线阵相机采集列车图像特点,设计了基于高斯拟合的图像归整化方法、改进的伽马变换图像增强方法,在图像中定位车轴,消除传统线阵相机采集图像过程中因车辆调速使图像产生畸变的问题,实现了识别对象的归一化,从而改善图像质量。通过提取全路 TFDS 识别不同车型、故障图片扩增深度学习样本库,并进行故障样本图的还原,以此来实现基于深度学习技术的故障智能识别算法在全路 95%以上车型的工程化
6、应用。2.2TFDS 智能识别技术优势基于现有 TFDS 智能检测技术的诸多优势,设计开发专用线铁路货车 TFDS 智能技术交接平台。该平台应用安装在铁路线路上的车号、图像采集等设备,在列车通过设备时自动采集通过列车的线阵图像,传输至多 GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器)中,在平台采集的线阵图像的基础上,综合利用深度学习和 AI 图像处理等技术手段,智能识别运行中的铁路货车车辆故障并进行预警,使技术交接作业质量受人为和环境因素影响大大降低。同时基于“科技保安全”的工作理念,积极推进使用 TFDS 对专用线铁路课题来源:中国铁路济南局集团有限公司科研课题(编号
7、:2022C09)科技与创新Science and Technology&Innovation462023 年 第 17 期货车进行技术交接和安全把控,可以实现对专用线铁路货车技术状态的可视化、智能化、信息化管理,以此来提升专用线交出车辆质量。3TFDS 技术交接智能平台设计TFDS 技术交接智能平台主要由图像采集子系统、故障智能识别子系统及 TFDS 集中作业平台子系统组成,各个系统在相应的运行环境下相互独立运行并在综合服务器中整合。3.1TFDS 运行条件速度和时间:适应车速范围为 0120 km/h,保护门开启、关闭反应时间小于等于 1.5 s;补偿光源开启关闭响应时间小于等于 1 s。
8、主要硬件:车轮传感器为 KG50 型有源车轮传感器;车号自动识别系统为车号智能识别装置,符合GB/T 253402010铁路机车车辆自动识别设备技术条件的有关规定,识别率大于 99.9%;存储服务器保存非故障列车图像信息的时间不少于 30 d,保存故障图片及相关信息的时间不少于 2 年。技术指标:A 类故障识别率大于 99.99%,B 类故障识别率大于95.00%,C类故障识别率大于90.00%。单列车(50 辆)智能识别时间小于等于 8 min,辆均误报数时间小于等于 4 件。3.2系统构架设计3.2.1图像采集子系统图像采集子系统由轨旁设备和机房设备组成。轨旁设备包含车轮传感器、AEI(A
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