APP下载

地铁信号系统正线与车辆段接口方案分析

2016-04-01张建林

铁路通信信号工程技术 2016年1期
关键词:正线调车信号机

张建林

(北京通号国铁城市轨道技术有限公司,北京 100070)



地铁信号系统正线与车辆段接口方案分析

张建林

(北京通号国铁城市轨道技术有限公司,北京 100070)

摘要:信号系统作为地铁机电设备的主要基础设备,是保证列车和乘客的安全,实现列车快速、高密、有序运行的关键系统之一。结合工程项目实际,分析正线与车辆段信号系统联锁接口方案,对保证列车运营的安全性和可靠性具有十分重要的作用。

关键词:地铁;信号系统;正线联锁;车辆段联锁

Abstract:As the main infrastructure of subway electrical equipment, the signal system is responsible for ensuring the safety of train operation and passengers and realizing normal operation of trains with a high speed and density according to the train schedule. Combining with the actual project, the paper analyzes the interface scheme of the signal interlocking systems between the main line and the depot, to ensure the safety and reliability of train operation.

Keywords:subway; signal system; interlocking of main line; interlocking of depot

东莞地铁R2线的正线和车辆段信号系统是相对独立且自成体系的两套系统,系统结构及联锁关系不尽完全相同。正线采用西门子ATP联锁子系统,以CBTC模式运营;车辆段采用北京全路通信信号研究设计院集团有限公司(简称通号院)的计算机联锁子系统,实现车辆段内联锁关系。为了联系正线和车辆段,保障列车安全、高效地出入车辆段,正线与车辆段间会采用一定原则的联锁照查关系。同时,由于受地形条件的限制,需要根据工程现场情况制定特定的方法。

1 运用方式

如图1所示,Zr、Zc、S0216、S0214、转换轨计轴区段TA0217、TA0220由正线管辖;转换轨上的Xr,Xc信号机由车辆段管辖。

1.1接口范围及方式

车辆段与正线间通过继电接口传递信息。接口类型采用安全型继电器。

1.2接口内容

排列出、入车辆段的进路,必须满足正线与车辆段的相互敌对照查条件。正线和车辆段之间传递的信息主要有敌对照查、信号机状态、计轴区段状态等安全信息。正线与车辆段传递信息如表1所示。

2 实现原理

正线联锁与车辆段联锁之间互传信息通过国产安全继电器(JWXC-1700)完成。电路中使用继电器的两组接点,即采用双断方式将信息复示给对方。复示继电器需要的直流电源由本方提供。正线与车辆段接口电路原理如图2所示。

表1 正线与车辆段接口传递信息表

2.1车辆段联锁驱动继电器原理

以转换轨TA0220出段线为例:

XcZCJ: 常态吸起,当办理了向入段口的进路(列车或调车),进路锁闭后落下,进路最后一个区段(13-15DG)解锁后,恢复吸起。

XcZJ: 常态落下,当办理了向入段口的调车进路时,驱动吸起,进路最后一个区段(13-15DG)解锁后,恢复落下。

ZcJGJ: 常态吸起。

1)列车占压13-15DG时,13-15DGJ无条件落下。

2)当车辆段排列了出库列车作业时,进路锁闭信号开放。列车压入出库信号机内方第一区段后,落下。列车出清13-15DG,且进路解锁后,恢复吸起。

2.2列车出段作业原理

以转换轨TA0220为例:

1)当车辆段办理至Zc信号机为阻挡信号的进路(列车或调车)时,检查联锁条件(ZcZCJ吸起,进路内轨道区段空闲等)满足后,进路锁闭,驱动XcZCJ落下。

2)以Zc为终端的出库信号机开放,需检查总出段信号机ZcDJ吸起条件。

3)出库列车进路不设置保护区段。

4)当正线联锁接收到XcZCJ落下、XcZJ落下信息时,自动排列Zc至S0214进路,进路锁闭后,Zc信号开放。当XcZCJ落下、XcZJ吸起时,正线不自动排列Zc至S0214进路。

5)ZcJGJ作为正线进路始端信号机Zc的接近锁闭继电器。

6)出段列车进路中最后一个轨道区段(13-15DG)的解锁均需采用三点检查解锁。

7)向转换轨TA0217出段进路原理同TA0220。

2.3列车入段作业原理

以转换轨TA0217为例:

1)当正线办理至Xr信号机为终端的进路时,检查联锁条件(XrZCJ吸起,进路内轨道区段空闲等)满足后,进路锁闭,驱动ZrZCJ落下(ZrZCJ常态吸起,当进路锁闭后落下,进路最后一个区段(TA0217)解锁后,恢复吸起)。

2)以Xr为终端的信号机开放,需检查总入段信号机XrLXJ吸起条件。

3)车辆段入段信号机Xr接近锁闭区段为转换轨区段TA0217。

4)转换轨TA0220的入段进路同TA0217。

3 工程现场情况特殊处理

由于车辆段出段口方向,沿着出入段线有一段约34‰的下坡道,所以出入段线尽头设置有安全线,并与正线载客运营线路联通的道岔定位保持在通向安全线方向。同时,当车辆段取消出段列车进路时,已自动排列的Zc(Zr)至S0214(S0216)进路需按人工解锁操作办理;已人工排列的Zc(Zr)至

S0214(S0216)进路需按人工解锁操作办理。

当向入段方向排列进路,开放信号机X0212或X0218时,需要检查入段信号机Xr或Xc保持开放的条件,避免由于入段信号机Xr或Xc不能及时开放,造成列车停留在下坡道的情况。

4 接口方案优点

通过采用调车终端继电器(XrZJ或XcZJ)及将其纳入联锁检查条件,可以区分段内调车进路和出段列车进路,方便段内调车转线作业,不致影响出入段线的通过能力。

由于受地形条件的限制,出段方向的34‰下坡道存在。如出段列车在段内接近13-15DG,同时正线又有列车即将从正线向车辆段方向运行时,正线值班员先行取消了出段进路(Zc至S0214),之后排列了正线至车辆段信号机Zc进路,而紧接着,从转换轨后方运行的列车已驶至13-15DG,并接近信号机Zc。考虑到该下坡道,如出段列车出现机械故障越过信号机Zc,可能会与正线驶向车辆段的列车发生正面冲突的危险,而采用上述的按人工解锁操作办理后,可较大地避免该风险的存在。

参考文献

[1]牛建华.地铁车辆段与正线特殊接口的处理[J].铁路通信信号设计,2003(3):8-9.

[2]北京通号国铁城市轨道技术有限公司.东莞市城市快速轨道交通R2线信号系统设计审查文件[Z].2013.

[3] 中华人民共和国建设部.GB50157-2013地铁设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2014.

(收稿日期:2014-11-20)

DOI:10.3969/j.issn.1673-4440.2016.01.017

猜你喜欢

正线调车信号机
地铁正线隧道分岔段火灾烟气通风控制研究
铁路信号机一体化的双灯设计
中间站调车监控系统维护台的设计与实现
驼峰信号机与驼峰辅助信号机显示不一致问题分析
四显示自动闭塞通过信号机在TDCS/CTC采集电路中存在的问题及改进
城市有轨电车正线道岔控制系统研究与设计
CTC与STP结合的调车作业控制方案
基于CTC3.0系统的车站调车进路控制方案
地铁正线联锁表自动设计的研究
增设调车信号机 防止调车越出站界