【技术实现步骤摘要】
一种自动判断保护区段限制点和道岔锁闭的方法
[0001]本专利技术涉及城市轨道交通的
,具体是一种自动判断保护区段限制点和道岔锁闭的方法。
技术介绍
[0002]信号机是铁路及城市轨道交通的轨旁基础设备,以地面信号为主体信号的铁路信号系统,司机必须按照信号机的显示运行;城市轨道交通以车载信号为主体信号,正线区段基本不设信号机,只有在道岔区段,为了调车作业的需要而设置地面信号机。
[0003]保护区段是指为防止列车冒进信号造成危险后果而设的重复区段,例如,中国铁路在郑州—武汉、北京—郑州等UM71自动闭塞(即铁路部门为了保证列车在车站与车站之间的“区间”运行时的绝对安全所必须的技术装备)区段,为了防止列车超速运行而造成冒进信号的危险后果,在区间内设置了双红灯的保护区段。在后架信号机显示红灯时,前架信号机同时显示红灯,显示红灯的两架信号机之间为无车的保护区段。当列车超速后,使列车安全地停在保护区段内,防止冒进有列车的、信号显示为红色灯光的区段而导致危险后果。
[0004]保护区段是一个可接近信号机的属性。列车在禁止信号前方,带有安全余量距离的能量控制运行。为了使列车运行的又快又稳,在设计保护区段长度时,会尽可能地让保护区段变长,但保护区段的长度受保护区段限制点的约束,即列车绝对无法逾越的防护点。保护区段限制点主要为道岔、警冲标、计轴、防淹门、车挡与对向信号机的保护区段。
[0005]在设计道岔和警冲标附近的计轴时,需要考虑计轴到道岔、计轴到警冲标的距离,防止距离过短时列车后溜造成道岔死锁。因 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种自动判断保护区段限制点和道岔锁闭的方法,其特征在于,判断过程如下:步骤S1,初始化轨旁设备的激光定测位置参数;所述轨旁设备包括信号机、计轴、警冲标、道岔、信标、车挡、防淹门以及各边界;所述边界包括限速点、变坡点、停车点、站台边界、折返轨边界、存车轨边界、转换轨边界;所述激光定测位置参数主要包括编号、名称、类型、里程;步骤S2,采用二叉树结构对信号机的激光定测位置参数进行遍历;步骤S3,初始化信号机参数单元,筛选出具备保护区段限制点的可接近信号机;所述信号机参数包括信号机编号、信号机名称、信号机类型、信号机里程;步骤S4,对筛选出的每个可接近信号机,识别其对应的保护区段限制点,判断限制点类型;所述限制点类型包括:道岔、警冲标、计轴、防淹门、车挡与对向信号机的保护区段;步骤S5,建立保护区段限制点判断模型,基于步骤S4判断得到的不同的限制点类型进行实时差异比对及更新,判断保护区段限制点是否符合设计要求;步骤S6,对步骤S4中判断出的限制点类型为道岔和警冲标的可接近信号机,采用二叉树结构对其道岔和警冲标的激光定测位置参数进行遍历;步骤S7,对步骤S4中判断出的每个道岔或警冲标,识别其附近的计轴;步骤S8,计算每一个停放在步骤S7所述计轴前方的列车后溜方向上的道岔与其附近的计轴间的距离,或计算每一个停放在步骤S7所述计轴前方的列车后溜方向上的警冲标与其附近的计轴间的距离;步骤S9,建立道岔锁闭状态判断模型,基于步骤S3获取的不同信号机的位置信息进行实时差异比对及更新,判断道岔锁闭状态是否符合设计要求;步骤S10,汇总判断结果输出。2.如权利要求1所述的自动判断保护区段限制点和道岔锁闭的方法,其特征在于,所述步骤S4中,对筛选出的可接近信号机,首先进行参数的预处理,预处理后得到:初始化的循环计数器变量i的值为1,信号机编号为最大信号机编号值;然后,自动识别得到:保护区段长度为S、保护区段第一限制点位置坐标为a、保护区段第二限制点位置坐标为b;再进行限制点类型的判断。3.如权利要求2所述的自动判断保护区段限制点和道岔锁闭的方法,其特征在于,所述参数包括循环计数器变量i、信号机编号、保护区段长度、保护区段第一限制点位置坐标、保护区段第二限制点位置坐标。4.如权利要求2所述的自动判断保护区段限制点和道岔锁闭的方法,其特征在于,所述步骤S5的具体判断过程如下:步骤S51,根据判断得到的保护区段第二限制点的类型,建立保护区段限制点判断模型;根据所述保护区段限制点判断模型,结合自动识别得到的信息,计算得到判别参数X;步骤S52,将步骤S51计算得到的判别参数X和所述保护区段长度S进行比较,判断筛选出的可接近信号机是否符合设计要求。5.如权利要求4所述的自动判断保护区段限制点和道岔锁闭的方法,其特征在于,步骤S51建立的保护区段限制点判断模型如下:
其中,X为判别参数,AP_Reduction_On_Un...
【专利技术属性】
技术研发人员:姜雪娇,刘俊,马佳芸,梁宇,李飞,冉梦强,王成,
申请(专利权)人:卡斯柯信号成都有限公司,
类型:发明
国别省市:
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