Телемеханические системы управления движением поездов

Принципы диспетчерского управления движением поездов, руководства технологическим процессом. Автоматизация информационного обеспечения поездных диспетчеров. Современные микропроцессорные системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид учебное пособие
Язык русский
Дата добавления 17.11.2017
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис.10. Структурная схема контроля состояния объектов при одном входном модуле

Конструктивно БДК выполнен в едином корпусе и имеет 32 сигнальных входа для соединения двух контактных групп. Конструкция блока позволяет устанавливать его на стативе в габаритах реле типа НМШ. Место установки блоков и их количество определяются при проектировании. Параллельное подключение одноименных выходов блоков БДК осуществляется на клеммных панелях стативов.

Рис.11. Структурная схема контроля состояния объектов при двух входных модулях

2.1.6 Обеспечение безопасности движения поездов

Объектами управления и контроля для ДЦ являются системы автоматики: на станциях - электрическая централизация (ЭЦ), и перегонах - автоматическая блокировка (АБ), с которыми непосредственно связаны устройства линейных пунктов системы ДЦ. При отказах технических средств автоматики на станциях и перегонах ДНЦ вводит временные ограничения скорости и снимает некоторые условия безопасности с устройств автоматики для сохранения движения поездов. Информацию о временных ограничениях скорости и о снятии некоторых условий безопасности с устройств ЭЦ, возникающую на верхних уровнях управления и реализуемую на нижних уровнях системы управления, принято называть "ответственными" командами. Обеспечение безопасности движения поездов в аппаратных средствах системы ДЦ "Диалог" базируется на следующих основных принципах:

1) приемопередающая аппаратура строится в виде двухканальных устройств, обеспечивающих независимость обработки информации в каналах и сравнение результатов этой обработки безопасной схемой сравнения;

2) в каналообразующей аппаратуре используется циклическая передача информации с фиксированным временем цикла, а также избыточность в информационных сообщениях с минимальным кодовым расстоянием по Хэммингу dmin = 4;

3) элементы сравнения и исполнительные элементы для реализации ответственных команд строятся по принципам самоконтроля одиночных отказов по полному перечню элементов;

4) контроль длительности периодов циклической обработки информации, поступающей из канала связи, производится независимыми аппаратными селекторами времени, имеющими непосредственный выход на блокирование выходных сигналов исполнительных элементов обрабатывающих комплектов;

5) система запуска при включении аппаратуры и её перезапуска при сбоях содержит временную задержку, исключающую действия выходных сигналов аппаратуры на этот период;

6) устройства обработки информации циклически обрабатывают полезную и тестовую информацию.

Период тестирования выбирается достаточным для обнаружения одиночной ошибки за время, меньшее, чем необходимо для накопления двух необнаруженных отказов.

Техническая реализация обеспечения безопасности:

1) обрабатывающие устройства на базе специализированной микроЭВМ строятся с синхронной работой каналов обработки информации и контролем синхронности и синфазности сигналов на шинах данных и на выходе каждой специализированной микроЭВМ с помощью безопасной схемы сравнения;

2) входные сигналы специализированной микроЭВМ через гальванические развязки с гарантированным сопротивлением изоляции поступают одновременно на оба обрабатывающих канала и сравниваются по результатам их обработки в фиксированных по длительности циклах. Длительность каждого цикла обработки информации не превышает 15 мс;

3) в каждый цикл обработки информации входит обработка части тестирования узлов аппаратуры, при этом полное время проверки исправности аппаратуры в процессе её функционирования не превышает 5 с. Кроме того, предусмотрено полное тестирование аппаратуры при её включении и в случаях перезапуска;

4) схемы устройства сравнения, элементов изоляции входных цепей и исполнительных элементов построены на основе их динамической работы по классу одиночных отказов;

5) питание каждого канала обработки информации осуществляется от гальванически развязанных между собой вторичных источников питания, сохраняющих работоспособность при кратковременном отключении первичной цепи питания за счет внешнего резервирования;

6) ввод ответственной информации с пульта в варианте человекомашинной системы осуществляется двумя независимыми операторами в режиме самоконтроля на независимых индикаторах вводимой информации;

7) достоверность передачи ответственной информации обеспечивается дублированием информационных сообщений, отличающихся содержанием, с их взаимным контролем, что одновременно является тестом периферийных устройств по классу одиночных отказов;

8) индикационные сообщения для отображения информации на дисплеях формируются в виде двух независимых потоков информации, отображаемой на разных дисплеях с контролем их оператором. На дисплеях формируются тестовые сообщения, позволяющие оператору контролировать правильность цветопередачи каждого дисплея;

9) конструктивное исполнение аппаратуры, реализующей ответственные команды, основано на использовании независимого модульного построения обрабатывающих устройств. конструкция печатных плат, модулей и межмодульных соединений гарантирует исключение взаимовлияний и подпиток, неконтролируемых схемами контроля;

10) каждый из независимых каналов обработки информации содержит специальный преобразователь контрольной информации в последовательное сообщение, построенный по принципу динамической работы, с помощью которого обеспечивается связь каналов обработки информации между собой для контроля их идентичного функционирования по регламентируемым циклам.

Обеспечение безопасности движения поездов в программных средствах системы ДЦ "Диалог" базируется на использовании одинаковых программных средств в каналах обработки информации. Гарантия отсутствия ошибок программном обеспечении основана на использовании аттестованных или многократно апробированных средств по операционной среде; команд управления ответственными операциями языка нижнего уровня с применением принципов структурного программирования и обязательного тестирования каждой выполняемой задачи с периодом не более 5 с. Для систем передачи информации основным методом обеспечения безопасности является введение информационной избыточности в кодовые комбинации. При этом адресная часть сообщения, метки ответственных команд представляются кодом Хэмминга, а информационная часть - в виде матрицы (по группам) с контролем четности по вертикали (внутри каждой группы) и по горизонтали (между группами) с добавлением контрольной суммы. Передача информации осуществляется модемами, обеспечивающими современный протокол сжатия и контроля информации Х.25, со скоростью до 2400 бит/с. Для ответственных команд в сообщении телеуправления добавляется специальная метка и осуществляется специальная процедура их передачи и обработки, предусмотрено введение квитирования каждого сообщения телеуправления.

В устройствах линейных пунктов требования безопасности и надежности обеспечиваются введением аппаратной избыточности (дублированием функциональных модулей), причем правильность их работы (синхронность и синфазность) контролируется специальным элементом сравнения, защищенным от собственных опасных отказов. Линейный пункт состоит из двух идентичных специализированных, безопасных микроЭВМ БМ-1602, работающих от одного тактового генератора с аппаратным сравнением их контрольных сигналов между собой. Контроль работы этих микроЭВМ осуществляется в каждом такте по сигналам шины данных, а также по выходным сигналам интерфейсных модулей. Выходы устройства линейных пунктов разделены на две группы. В первую группу входят выходы, предназначенные для реализации команд в штатных ситуациях, когда условия безопасности полностью обеспечиваются исполнительными устройствами. Схемы этих выходов реализованы на оптронно-транзисторных ключах, причем выходы двух комплектов микроЭВМ соединены между собой по схеме ИЛИ, т.е. обеспечивается горячее резервирование выполнения соответствующих функций. Во вторую группу входят выходы, реализующие "ответственные" команды, снимающие ответственность за безопасность с устройств нижнего уровня. Схемы этих "безопасных" выходов выполнены с обеспечением требований безопасности, они управляются командами обоих комплектов микроЭВМ по схеме И при наличии сигнала разрешения от схемы сравнения. Для ввода информации от устройств нижнего уровня в устройства линейного пункта служат безопасные специальные интерфейсные схемы с двойной оптронной развязкой, позволяющей уменьшить влияние электромагнитных помех на входные цепи микроЭВМ и обеспечить высокую достоверность формирования информации телесигнализации. Для повышения безопасности по цепям контроля рекомендуют снимать данные с обоих контактов свободного тройника контролируемого реле. Если в результате сравнения контрольных сигналов обнаруживается их рассогласование и восстановить работу устройства автоматическим перезапуском не удается, то блокируются все входы и выходы, влияющие на безопасность движения поездов. Остальные входы и выходы линейных пунктов остаются включенными, если безопасность информационных сигналов на них обеспечивается исполнительными устройствами. На центральный пост при этом передается соответствующее сообщение. В устройстве линейного пункта предусмотрены меры по диагностике его технического состояния и имеется соответствующая индикация.

2.2 Диспетчерская централизация системы "Тракт"

2.2.1 Принципы построения, технические характеристики и функции системы

Система ДЦ "Тракт" предназначена для применения на железнодорожном транспорте в целях обеспечения заданной пропускной способности железных дорог и безопасности движения при централизованном (диспетчерском) управлении устройствами сигнализации на станциях за счет использования средств вычислительной техники при сопряжении их с устройствами СЦБ и реализации функций АДЦУ. ДЦ "Тракт" представляет собой резервированную систему, которая при однократной неисправности любого функционального узла продолжает выполнять все функции, при увеличении кратности отказов система продолжает функционировать с потерей некоторых рабочих характеристик. Аппаратные средства ДЦ "Тракт" относятся к восстанавливаемым изделиям с непрерывным режимом эксплуатации. Для обеспечения заданного уровня надежности предусматривается резервирование основных узлов системы с реализацией функций самоконтроля.

Система ДЦ "Тракт" имеет следующие характеристики:

количество ЛП на участке диспетчерского управления определяется

допустимой загрузкой диспетчера и пропускной способностью каналов связи;

количество выделенных каналов связи до 4;

количество объектов управления на одном ЛП до 1024;

количество контролируемых объектов на одном ЛП до 8192;

максимальное время цикла контроля ТС не более 2,2 с;

максимальное время передачи сигнала ТУ не более 0,2 с;

скорость передачи информации по каналам ТУ/ТС от 600 до 9600 Бод в зависимости от состояния канала связи и протокола обмена (при использовании ЛП существующих систем ДЦ время циклов ТУ/ТС и скорость передачи в каналах связи определяются характеристиками этих систем);

время реакции системы на запрос диспетчера не более 2,5 с;

вероятность искажения одного бита сообщения в каналах ТУ и ТС не более 10-4;

вероятность трансформации сообщения в каналах ТУ и ТС в другое разрешенное сообщение не более 10-16;

вероятность потери информации в канале ТУ не более 10-12;

вероятность потери информации в канале ТС не более 10-12. требуемая помехозащищенность сообщений обеспечивается кодированием информации и квитированием сообщений;

выходы модуля вывода ответственных команд защищены от срабатывания при отказах в схемах с расчетной вероятностью появления опасного отказа не более 10-12;

способ передачи приказов ТУ - спорадический;

способ передачи сообщений в каналах ТС - циклический;

идентификация неисправных модулей, установленных на объектах автоматизации, осуществляется немедленно;

среднее время обнаружения неисправности модуля в условиях мастерской сприменением средств диагностики не более 20 мин;

среднее время устранения неисправности модуля не более 1 часа.

ДЦ "Тракт" выполняет следующие функции:

сбор информации о поездном положении на всех ЛП;

передачу информации с ЛП на ЦП;

прием на ЦП информации о поездном положении, поступающей с ЛП, в протоколах ДЦ "Тракт", "Нева", "Луч", и выдачу ее на экран мониторов автоматизированного рабочего места поездного диспетчера;

передачу команд телеуправления с ЦП на ЛП в протоколах на ДЦ "Тракт", "Нева", "Луч";

прием команд ТУ с ЦП на ЛП;

выполнение команд телеуправления на ЛП;

тестирование всего комплекса и выдачу сигналов неисправностей его функционирования с точностью определения до сменной единицы (модуль) на монитор АРМ электромеханика;

архивирование результатов работы всех узлов системы;

автоматическое ведение графика исполненного движения;

связь (при наличии сопряжения) со смежными автоматизированными системами управления и контроля: автоматизированной системой оперативного управления перевозками (АСОУП), информационными системами дорожного вычислительного центра (ИС ДВЦ), системами автоматизированной выдачи предупреждений (САВП), вышестоящими системами долговременного планирования дорожного уровня (АРМ ДТП), аппаратно-программным комплексом диспетчерского контроля (АПК ДК).

Система ДЦ "Тракт" состоит из взаимосвязанных подсистем: пункта управления (ПУ) и контролируемых пунктов (КП), установленных на станциях участка и коммуникационной подсистемы, имеющей распределенную структуру. Аппаратное и программное обеспечение системы строится по модульному принципу. Используется архитектура многомашинных микропроцессорных систем с несколькими уровнями информационного взаимодействия и обеспечения безопасности функционирования, с автоматическим резервированием и возможностью перераспределения функций, развитыми средствами диагностики. Используются прогрессивные конструктивы, высоконадежная система электропитания, развитые средства индикации состояния системы, средства ведения протокола функционирования для центрального поста и контролируемых пунктов. Обеспечена технологичность комплексирования КТС “Тракт” "под задачу" как в части аппаратных средств, так и в программном обеспечении.

2.2.2 Структурная схема центрального поста диспетчерской централизации

Пункт управления располагается на центральном посту диспетчерской централизации, который ещё называется диспетчерским центром управления (ДЦУ). Например, структурная схема ДЦУ Читинского отделения Забайкальской железной дороги представлена на рис.12. В состав подсистемы ПУ входят: АРМ поездного диспетчера соответствующих участков с подсистемой ГИД (АРМ ДНЦ и АРМ ГИД - на схеме не показан); АРМ энергодиспетчера (АРМ ЭЧЦ); АРМ электромеханика ДЦ (АРМ ШНЦ-ДЦ); КТС “Тракт-ЦП”; сервер сети и сетевое соединительное оборудование; архиватор (может быть в составе сервера); программно-технический шлюз системы (на схеме не показан); программное обеспечение общего и специального назначения. В подсистеме ПУ реализована резервированная сетевая архитектура построения с топологией типа “звезда”. АРМ ДНЦ является объектно-ориентированным программно-аппаратным комплексом, предназначенным для контроля поездного положения на участке диспетчерского управления и выдачи команд телеуправления на контролируемые пункты посредством пользовательского интерфейса. АРМ ШНЦ-ДЦ является объектно-ориентированным комплексом, предназначенным для контроля поездного положения на участке диспетчерского управления и работоспособности каналообразующей аппаратуры ПУ, каналов ТС.

Рис.12. Структурная схема диспетчерского центра управления Читинского отделения Забайкальской железной дороги

Информационный обмен осуществляется с использованием резервированной локальной вычислительной сети ПУ. АРМ ГИД (является подсистемой АРМ ДНЦ) выполняет функции автоматического ведения графика исполненного движения, автоматического слежения за подвижными единицами, подготовки план-графика, получения справочной информации, расчета показателей работы. Резервированный сервер локальной сети ПУ предназначен для хранения единой нормативной базы и исполняемых файлов всех рабочих станций ПУ, а также для хранения архивных файлов ТС системы, просмотр которых осуществляется с АРМ электромеханика. Корректная работа ПУ возможна и при отключении сервера. Резервированный комплекс технических средств КТС "Тракт-ЦП" осуществляет прием информации ТС, поступающей с контролируемого пункта, и выдачу ее в АРМ ДНЦ и АРМ ШНЦ-ДЦ, прием команд ТУ из АРМ ДНЦ и передачу их на КП, тестирование комплекса и выдачу сигналов неисправностей при его функционировании. КТС "Тракт-ЦП" осуществляет обмен информацией с КП участка диспетчерского управления по основному полукомплекту аппаратно-программных средств. В случае неисправности основного полукомплекта обмен информацией осуществляется с помощью резервного полукомплекта. Структурная схема АРМ ДНЦ диспетчерского участка показана на рис.13 и представляет собой комплект резервированных аппаратно-программных средств, состоящий из двух индустриальных компьютеров типа IPC-6806/PCA6168; двух функциональных специализированных клавиатур Ti Pro, или аналогичных программируемых (одна - в ненагруженном и резерве). Конфигурация клавиатур максимально приближена к конфигурации стандартного пульта - манипулятора ДЦ “Нева”; манипуляторов типа “мышь”; двух цветных графических мониторов с размером экрана 17” и 21” разрешением не ниже 1024768 точек на дюйм; специализированного программного обеспечения. АРМ ГИД (на схеме не показан) также реализован на индустриальном компьютере IPC-6806/PCA6168, но с видеомонитором 21”. Клавиатура - стандартная.

Структурная схема электромеханика АРМ ШНЦ-ДЦ, сервер и архиватор системы показаны на рис.14. АРМ ШНЦ-ДЦ реализовано на индустриальном компьютере IPC-6806/PCA6168 с видеомонитором 17” и стандартной клавиатурой. Сервер сети на базе компьютеров IPC-6806/PCA6168 организован под управлением операционной системы Net Were 4.11 (Windows NT 4.0, Windows 2000). Архиватор системы выполнен на базе компьютера IPC-806/PCA6168. Структурная схема комплекса технических средств “Тракт-ЦП" представлена на рис.15 и включает в себя резервированные компьютеры промышленного исполнения IPC - 6806/PCA6168 (шлюзовые машины) с дополнительным оборудованием в виде четырех модулей цифровой обработки сигналов (МЦОС) и двух сетевых карт, сетевое оборудование на базе сетевых концентраторов типа Super stack II Port Switch HUB 12 (или 24).

Рис.13. Структурная схема АРМ ДНЦ диспетчерского участка

Оборудование КТС “Тракт-ЦП" размещается в базовом конструктиве. В каждый комплект КТС “Тракт-ЦП" входит по два модуля цифровой обработки сигналов МЦОС, необходимых для поддержки протоколов систем ДЦ "Нева" и "Луч". Структурная схема МЦОС показана на рис.16.

МЦОС и представляет собой специализированную плату, устанавливаемую в слот расширения шины ISA. Загрузка программного обеспечения в память МЦОС производится из специальных каталогов, соответствующих функциональному назначению платы. МЦОС состоит из следующих частей (рис.16): аналоговой части, включающей схемы трансформаторной и оптронной развязок, операционные усилители, цепи подстройки, которые предназначены для непосредственной связи с линиями приема и передачи сигналов; преобразователя CODEC, выполняющего функции аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей и обеспечивающего передачу и прием информации по последовательному каналу на сигнальный процессор и от него; собственно сигнального процессора, выполняющего все функции обработки информации, используется 16-разрядный процессор ADSP2181 с фиксированной точкой; схемы интерфейса с шиной ISA, выполненной на основе программируемой гибкой логики (PLD фирмы Lattice); вспомогательной логики и схем индикации состояния. Платы МЦОС могут выполнять следующие функции: прием с физической линии связи сигналов телесигнализации в протоколах системы ДЦ "Нева" или "Луч"; выдачу команд телеуправления в протоколах системы ДЦ "Нева" или "Луч"; контроль передаваемых посылок команд ТУ. В основном комплекте подсистемы КТС “Тракт-ЦП" (рис.15) первый модуль МЦОС (А 1) выдает сигналы ЦС/ТУ - цикловой синхронизации (ЦС) и ТУ в линию связи и принимает сигнал ТС. Второй МЦОС в основном комплекте (А 2) контролирует выдачу сигналов ЦС/ТУ в линию связи. В резервном комплекте подсистемы КТС “Тракт-ЦП" (рис.15) первый модуль МЦОС (А 1) принимает сигнал ТС из линии связи и выдает сигналы ЦС/ТУ в случае неисправности основного комплекта.

Рис.14. Структурная схема АРМ ШНЦ-ДЦ, сервер и архиватор системы

Рис.15. Структурная схема КТС "Тракт-ЦП"

Рис.16. Структурная схема модуля цифровой обработки сигналов

Второй МЦОС в резервном комплекте (А 2) контролирует выдачу сигналов ЦС/ТУ в линию связи. Сигнал ЦС, выдаваемый МЦОС, запускает в работу линейные пункты по передаче сигналов ТС, начиная очередной цикл опроса контролируемых системой объектов. В состав программного обеспечения КТС "Тракт-ЦП" входят следующие программные модули: ПО модуля цифровой обработки сигналов в режиме ЦП; ПО модуля цифровой обработки сигналов в режиме ЛП; сетевое программное обеспечение.

В подсистеме ПУ с целью повышения надежности функционирования предусматриваются: программно-аппаратные средства контроля технического состояния АРМ и каналообразующей аппаратуры КТС "Тракт-ЦП"; нагруженное автоматическое резервирование и средства реконфигурации АРМ и КТС "Тракт-ЦП"; резервирование сетевого оборудования ПУ; аппаратные средства бесперебойного электропитания; специальные процедуры ввода и контроля управляющей информации. Для обеспечения информационной безопасности предусмотрены: меры защиты от несанкционированного доступа к оборудованию; специальный, реализуемый на программно-аппаратном уровне регламент выдачи команд телеуправления, исключающий случайную их выдачу.

2.2.3 Подсистема контролируемого пункта

Базой подсистемы контролируемого пункта КП служит комплекс технических средств "Тракт-ЛП". Возможное количество двухпозиционных объектов управления на одном КП - 112; возможное количество двухпозиционных объектов ответственного управления на одном КП - 32; возможное количество двухпозиционных контролируемых объектов на одном КП - 1280. КП на основе КТС "Тракт-ЛП" имеет возможность расширения своих функций и состава аппаратных средств. В состав КТС "Тракт-ЛП" (для одного контролируемого пункта) входят (рис.17): шкаф защищенного исполнения в сборе

1 шт.; помехоустойчивая локальная сеть на основе протокола CAN 2.0B (CAN-магистраль) 1 шт.; блок питания первичный (БПП) 1 шт.; блок питания вторичный (БПВ) 2 шт.; модуль коммутатора линий (МКЛ) или модуль МЦОС 2 шт.; модуль "Мастер" (МЛС М3) 2 шт.; модуль УСО ввода (УСО ВВ) Х шт.; модуль УСО вывода (УСО ВЫВ) Х шт.; модуль УСО вывода ответственных команд (УСО ВОК) 2 шт.; модуль УСО связи 2 шт.; модуль ввода дискретной информации 2 шт.; модуль вывода дискретной информации 2 шт.; модуль вывода ответственных команд 2 шт. (X - количество и тип модулей определяется для каждого контролируемого пункта с учетом количества сигналов ТС, ТУ и ответственного ТУ; ХХ - используется только совместно с модулем вывода ОК).

Вычислительная система КП представляет собой резервированную управляющую локальную сеть (ЛС) с дублированной магистралью на основе помехоустойчивого протокола CAN 2.0В (стандарт ISO 11898). Основу элементной базы вычислительной системы составляют две платформы: процессор для встроенных применений Intel386EX и контроллер для встроенных применений C167CR. Ядро микропроцессорных модулей строится с использованием высокоинтегрированных схем программируемой логики, FLASH-памяти и быстродействующей статической памяти. Элементная база имеет встроенные средства контроля, защитные средства системного уровня, обладает свойствами повышенной помехоустойчивости, минимальным энергопотреблением. Основной и резервный комплекты модулей имеют выход на обе магистрали сети. Дублирование сети осуществляется на верхних уровнях протокола. Это значительно расширяет зону контроля функционирования системы и позволяет при необходимости перераспределять вычислительные ресурсы (например при частичном снижении скорости передачи в результате обрыва или замыкания одного из проводов магистрали). В состав каждого комплекта входит ведущий вычислительный модуль "Мастер" и необходимое количество периферийных модулей ввода и вывода, определяемое числом точек контроля и управления конкретного объекта автоматизации. Предусмотрена возможность расширения ресурсов КП в рамках базовой дублированной локальной сети. Модули "Мастер" основного и резервного комплектов имеют дополнительный интерфейс для передачи полномочий в сети в случае различного рода отказов. Станционная каналообразующая аппаратура подключена к модулю МКЛ соответствующего комплекта посредством цифрового интерфейса или, в случае использования протоколов релейных систем ЖАТ, применяются модули связи МЦОС с платформой ADSP 2181. Модули УСО решают задачи ограничения перенапряжений и подавления помех в сигнальных линиях от объектов управления/контроля. Локальная сеть организована на основе протокола CAN 2.0В (ISO 11898) и имеет две независимые СAN-магистрали (основную и резервную). В архитектуре ЛС реализована четырехуровневая модель взаимодействия открытых систем OSI/ISO. Два нижних уровня реализованы аппаратно, верхние уровни используют протокол CAN KINGDOM. Используемая конфигурация обеспечивает: модульность программирования сети при разнотипности элементной базы "Мастер" и модулей ввода-вывода; удобство реконфигурации сети с целью повышения безопасности; повышение функциональных возможностей системы и безопасности за счет интеграции покупных модулей с интерфейсом CAN 2.0.

Протокол CAN нижнего уровня работает по следующим принципам. Сообщение с данными из любого узла на шине CAN не содержит адреса или номера узла. Все сообщения помечаются идентификатором, который является уникальным для всей сети. Когда узел сети получает сообщение, производится тестирование на совпадение идентификатора с учетом маски. Если идентификатор совпал, то содержимое сообщения обрабатывается, иначе игнорируется. Этот режим работы известен как множественное распределение. Уникальный идентификатор определяет также приоритет сообщения. Чем ниже числовое значение идентификатора, тем выше его приоритет. Такой подход позволяет регулировать доступ к шине при одновременной передаче из нескольких узлов сети. Высокоприоритетное сообщение гарантированно получает доступ к шине так, как будто это было единственное сообщение. Низкоприоритетные сообщения автоматически посылаются в следующем цикле шины. Если в новом цикле шины (или в последующих циклах) все еще имеются другие, высокоприоритетные сообщения, передача низкоприоритетных сообщений задерживается.

Рис. 17. Структурная схема контролируемого пункта ДЦ "Тракт"

2.2.4 Функционирование системы диспетчерской сигнализации "Тракт"

Оперативная информация о состоянии устройств СЦБ в виде сетевых адресных широковещательных пакетов постоянно поступает на вход АРМ ДНЦ и АРМ ШНЦ-ДЦ от КТС “Тракт-ЦП”, записывается в буфер, выводится на экран монитора (табло) поездного диспетчера. Эта информация является базовой для задач, решаемых комплексом. Диагностика работы технических средств сопряжения с ДЦ осуществляется при активизации соответствующего режима комплекса (в случае аналоговых каналов связи - это "Осциллограф"). В результате одновременно с данными состояния каналов ТС в АРМ ШЧД поступает информация о характере сигналов ТС запрошенного канала с возможностью регулировки их уровня. Ведение архива работы каналов ДЦ осуществляется или выделенной ПЭВМ-архиватором, или посредством АРМ ШЧД. Архиватор АРМ ШЧД предназначен для записи на диск информации, принятой от системы ДЦ. В архиве сохраняется время события и протоколы с максимальным отклонением при записи на диск не более 5,5 с. Критерием необходимости новой записи ТС является изменение состояния хотя бы одного из контролируемых устройств СЦБ. Отображение поездного состояния, а также отдельных элементов и станций в целом, является общепринятым и соответствует

ОСТ 32.111-98. Каждому контролируемому элементу станции соответствует свой импульс в группе сигналов ТС. Исходными данными для отображения текущего поездного положения служит информация, находящаяся в буфере драйвера ввода. На основе исходных данных и нормативной информации по изображению станций и участков на экран выводится оперативное поездное положение. Обновление информации о поездном положении происходит синхронно с изменением содержания буфера драйвера ввода, т.е. с приходом сигналов ТС, несущих новую информацию.

АРМ ШНЦ-ДЦ предоставляет пользователю возможность анализировать поездное положение по данным архивных файлов каналов ДЦ с выдачей времени записи и возможностью пошагового просмотра архивных файлов (ТС, ТУ, отказы, статусы компьютеров).

АРМ ЭНЦ осуществляет прием информации о состоянии энергообъектов, поступающей с контролируемых пунктов, и выдачу ее на экраны мониторов автоматизированных рабочих мест энергодиспетчеров, выдачу управляющих воздействий на энергообъекты контролируемых пунктов.

КТС "Тракт-ЦП" осуществляет обмен информацией между АРМ ПУ и контролируемыми пунктами.

Комплекс технических средств "Тракт-ЛП" автоматически собирает информацию на каждом контролируемом пункте с систем ДЦ, ЭЦ, АБ и полуавтоматической блокировки (ПАБ), с помощью модулей ввода по основному и резервному комплектам производит ее обработку и передает в активный модуль "Мастер" по локальной основной сети. Передача информации на ПУ осуществляется с основного и резервного модулей "Мастер". Комплекс технических средств "Тракт-ЛП" принимает команды телеуправления и команды управления КП из ПУ по основному и резервному комплекту с помощью модулей связи, производит их обработку, обнаруживает и исправляет ошибки. Модуль "Мастер локальной сети" определяет в зависимости от поездного положения на контролируемом пункте корректность принятой из диспетчерского центра команды ТУ и при положительном решении передает разрешение в соответствующий модуль "Вывод" или модуль "Вывод ответственных команд" по локальной сети. Модуль "Вывод" или модуль "Вывод ответственных команд", приняв команду ТУ из модуля "Мастер локальной сети", воздействует на устройства ДЦ, ЭЦ, АБ и ПАБ, осуществляя управление объектами этих систем. Выдача ответственных команд ТУ осуществляется модулем вывода ответственных команд при выполнении следующих условий: возможности выдачи принятой ответственной команды ТУ при существующем поездном положении на контролируемом пункте (определяется модулем "Мастер локальной сети"); полной работоспособности всех функциональных узлов модуля вывода ответственных команд (самоконтроль модуля). Выдача воздействия на исполнительные устройства осуществляется с двух процессоров модуля вывода ответственных команд на блок управления ключами одновременно с проверкой правильности воздействия по схеме И.

Контрольные вопросы

1. Назовите назначение и функции системы диспетчерской централизации "Диалог".

2. Назовите технические характеристики системы ДЦ "Диалог".

3. Опишите структурную схему системы ДЦ "Диалог".

4. Опишите структурную схему комплекса безопасной микропроцессорной БМ-1602 на линейном пункте.

5. Какие команды управления называются "ответственными"?

6. Назовите принципы обеспечения безопасности движения поездов в аппаратных средствах системы ДЦ "Диалог".

7. Как осуществляется техническая реализация обеспечения безопасности в системе ДЦ "Диалог"?

8. Как обеспечивается безопасность движения поездов в программных средствах системы ДЦ "Диалог"?

9. Как обеспечиваются требования безопасности и надежности в устройствах линейных пунктов системы ДЦ "Диалог"?

10. Назовите принципы построения, технические характеристики и функции системы ДЦ "Тракт".

11. Опишите структурную схему диспетчерского центра управления системы ДЦ "Тракт".

12. Опишите структурную схему автоматизированного рабочего места поездного диспетчера (АРМ ДНЦ) в системе ДЦ "Тракт".

13. Опишите структурную схему автоматизированного рабочего места электромеханика (АРМ ШНЦ - ДЦ) в системе ДЦ "Тракт".

14. Опишите устройство и работу комплекса технических средств "Тракт-ЦП".

15. Охарактеризуйте подсистему контролируемого пункта в системе ДЦ "Тракт".

3. Системы диспетчерского контроля

3.1 Сравнительная характеристика автоматизированных систем диспетчерского контроля

В настоящее время разработано несколько автоматизированных систем диспетчерского контроля. Эти системы разрабатывались разными группами специалистов и имеют свои отличительные особенности. системы выполняют одну и ту же функцию - передачу информации со станций и перегонов о состоянии устройств СЦБ в центр управления. Отличия этих систем заключаются в используемой элементной базе, объеме контролируемых параметров и отдельных технических решениях.

Автоматизированная система диспетчерского контроля "ГТСС-Сектор" представляет собой аппаратно-программный комплекс, образующий информационную сеть, предназначенную для обеспечения оперативного персонала информацией о движении поездов и состоянии технических средств железнодорожной автоматики. Система разработана специалистами института "Гипротранссигналсвязь", предприятий "Сектор" и НПФ "Микротехнология". С 1997 г. система внедряется на Юго-Восточной железной дороге. Функциональные возможности системы:

сбор, обработка, хранение и отображение поступившей на ЦП по каналам связи информации с устройств нижнего уровня АСДК;

обмен информацией между абонентами всех уровней АСДК, работа всех АРМ в единой глобальной информационной сети;

протоколирование действий дежурных по станциям при работе с устройствами ЭЦ контролируемых станций в нормальных условиях и при сбоях в движении поездов;

протоколирование нарушений в работе устройств автоматики и телемеханики, ответственных действий ДСП, нештатных ситуаций; логический контроль за правильностью работы устройств СЦБ;

измерение аналоговых сигналов;

поддержка сетью и абонентами АСДК режима электронной почты;

автоматический выбор максимальной скорости передачи информации;

ведение протокола связи сети (информация о состоянии линий связи), обеспечение доступа к его содержимому;

обработка и отображение поступающей из АСОУП информации о подходах поездов, документах на поезд, другой справочной информации в реальном масштабе времени;

автоматическое ведение графика исполненного движения и получение твердых копий графика, а также протоколов, справок, отчетов; возможность наращивания автоматизированной системы подключением новых железнодорожных станций и перегонов, а также новых АРМ;

возможность подключения к локальным вычислительным сетям в качестве их абонентов, в том числе и удаленных.

АСДК "ГТСС-Сектор" состоит из двух уровней, реализованных с использованием аппаратуры на современной элементной базе и специального программного обеспечения. Верхний уровень - компьютерная сеть участка диспетчерского контроля и автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала:

поездного диспетчера и диспетчера железнодорожного узла (АРМ ДНЦ и ДНЦУ);

сменного инженера дистанции сигнализации и связи (АРМ ШЧД);

дежурного по станции (АРМ ДСП), электромеханика ЭЦ (АРМ ШНЦ);

диспетчера локомотивного депо (АРМ ТЧД).

В структуре передачи информации при большом количестве подключаемых станций устанавливается сетевая станция (ПЭВМ), являющаяся связующим звеном между станционными модулями и центральным постом и обеспечивающая маршрутизацию потоков информации в сети АСДК. Нижний уровень состоит из периферийных контроллеров, которые производят считывание состояния контролируемых объектов. В основе контролера - процессорный модуль, который обрабатывает поступившую информацию и передает (через модуль модема) по выделенному каналу связи абонентам верхнего уровня или в сетевую станцию. Ввод данных производится модулями вводов дискретных и аналоговых сигналов. Сбор информации с перегонных сигнальных точек и переездов осуществляется с использованием аппаратуры ДК-М, которая обеспечивает передачу по линии связи 16 дискретных и 8 аналоговых сигналов. Возможно подключение к одной станции до 24 сигнальных точек, дальность передачи информации с перегона на станцию составляет 30 км. Контроллер диспетчерского контроля (КДК) представляет собой многопроцессорную систему, построенную по магистрально-модульному принципу. КДК имеет в своем составе широкую номенклатуру модулей, позволяющих решать различные задачи: контролировать дискретную информацию; измерять напряжение питающих установок и путевых реле рельсовых цепей как тональной, так и промышленной частоты; измерять длительность и частоту сигналов; формировать управляющие и коммутирующие сигналы. В комплекс КДК входят следующие модули: процессорный, модема, ввода дискретных сигналов, ввода аналоговых сигналов, питания. В качестве магистрали КДК используется последовательная асинхронная шина. Архитектура контроллера, основанная на децентрализованной внутренней магистрали, позволяет за счет разнесения его отдельных модулей минимизировать монтажные работы на станциях и существенно снизить затраты на кабельную продукцию. Существенным преимуществом АСДК "ГТСС-Сектор" является возможность дистанционного контроля над величиной аналоговых сигналов. Это предоставляет возможность сбора такой важной информации, как напряжение на фидерах питания, станционной батареи, путевых реле рельсовых цепей, а также токов электроприводов стрелочных переводов.

Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК ДК, разработанный на кафедре "Автоматика и телемеханика на железных дорогах" Петербургского государственного университета путей сообщения, по своей структуре и функциональным возможностям в основном сходен с системой АСДК "ГТСС-Сектор", отличие заключается в используемой элементной базе и некоторых функциональных и конструктивных особенностях. Данная система успешно внедряется на Московской, Октябрьской и Северной дорогах. Сбор информации с сигнальных точек перегона производится функциональными специальными блоками, каждый из которых представляет собой автомат контроля сигнальной точки, синтезирующий частоту, микроэлектронный (АКСТ-СЧМ). Для передачи информации используются временные кодовые посылки. Он позволяет передавать информацию 9 сигналов о состоянии устройств сигнальной точки. В релейных шкафах также возможна установка более совершенных контроллеров - автомата диагностики сигнальной точки (АДСТ). С их помощью имеется возможность контролировать временные параметры кодов автоблокировки, уровни напряжений и состояния реле, увеличить число контролируемых дискретных сигналов, а также иметь информацию о напряжениях в контрольных точках. Каждый АДСТ позволяет контролировать 8 дискретных и 11 аналоговых сигналов; приемник СЧД-10 (селектор частоты демодулирующий - 10 каналов) осуществляет прием, выделение, демодуляцию, вывод кодированной информации от 10 перегонных объектов; дешифратор сигнальных точек ДСТ-28, предназначен для дешифрации и логической обработки поступающей информации; сбор аналоговой информации производится устройствами ПИК-10, устанавливаемыми на место реле НМШ. При помощи типовых контроллеров комплекс позволяет снимать и передавать поездному диспетчеру и вагонному оператору информацию с устройств ДИСК-Б. Передача дискретной информации со станции на верхний уровень производится с использованием программируемых индивидуальных контроллеров ПИК-120 и промышленных компьютеров (концентраторов). Один ПИК-120 производит съем информации со 120 объектов и ее передачу в концентратор нижнего уровня (промышленный компьютер), который в свою очередь передает ее через модем по выделенному каналу связи в концентратор центрального поста. На центральном посту размещаются АРМ оперативного персонала. На каждой станции установлен специальный видеомонитор для отображения неисправностей на сигнальных точках перегона и переездах. Система оснащена графическим редактором, который обеспечивает изменение конфигурации программного обеспечения при изменении контролируемых объектов (путевое развитие станции, количество сигнальных точек). Разработка аппаратуры нижнего уровня выполнена лабораторией сигнализации и связи Западно-Сибирской железной дороги "Фирма ИТД".

Автоматизированная система диспетчерского контроля производственного центра "ИНФОТЕКС" (г. Екатеринбург) - первая система, примененная на Дальневосточной железной дороге. Устройствами АСДК "ИНФОТЕКС" оборудован главный ход Дальневосточной железной дороги участок Архара-Владивосток. Нижний уровень системы состоит из устройств сбора информации с контролируемых объектов. Устройства дискретного ввода и передачи данных предназначены для съема информации с контактов реле и лампочек индикации и передачи ее в последовательном формате в концентратор информации. Концентратор информации производит прием данных от устройств дискретного ввода, анализ этих данных и передачу на центральный пост информации об объектах, изменивших свое состояние. Таким образом, в системе организован спорадический способ передачи данных. Основным недостатком данной системы является отсутствие средств контроля перегонных устройств и аналоговых сигналов. Информация о состоянии сигнальных точек перегона снимается с действующей системы ЧДК. Верхний уровень - это автоматизированные рабочие места оперативного управляющего персонала. Основным преимуществом системы является высокоразвитый верхний уровень. Предложенное программное обеспечение увязывает в единое целое задачи службы перевозок, вагонного хозяйства, сигнализации и связи, статистики. В систему входят следующие основные АРМ: начальника службы перевозок (ДГ), дорожного диспетчера (ДГП), дорожного локомотивного диспетчера (ДГЛ), дорожного диспетчера по грузовой работе (ДГМ), поездного диспетчера (ДНЦ), дежурного по отделению (ДНЦО), диспетчера-вагонораспорядителя (ДНЦВ), дежурного по станции (ДСП), диспетчера сигнализации и связи (ШЧД), и др. АСДК "ИНФОТЕКС" обеспечивает:

отображение реальной поездной ситуации на станциях и участках;

ведение графика исполненного движения поездов;

поддержку работы с системой АСОУП;

ведение журнала диспетчерских приказов;

возможность архивирования для последующего просмотра и анализа всей информации, поступающей в систему;

подключение к локальной сети абонентов линейных станций;

анализ поездной ситуации и выдачу поездному диспетчеру рекомендаций по введению поездов в график в случае нарушения нормативного графика.

Автоматизированная система диспетчерского контроля, разработанная НПО "Ретайм" (г. Санкт-Петербург), внедрена на Северной и Куйбышевской железных дорогах. Система поддерживает все основные функции автоматизированных систем диспетчерского контроля: отображение поездного положения на участке и станциях; ведение графика исполненного движения; работа с АСОУП, логический и статистический анализ полученной информации. Кроме этого, в системе наилучшим образом разработаны вопросы стыковки с различными типами устройств ЭЦ на станциях и передачи информации в центральный пункт. Комплекс технических средств центрального и линейных постов выполнен на базе программируемых контроллеров типа ТК двух типов: контроллер-абонент и контроллер-координатор. Программируемый контроллер-абонент (ПКА) предназначен для сбора и обработки дискретной и аналоговой информации с датчиков и передачи её по последовательному каналу на ПЭВМ или ПК-координатор, приема сигналов ТУ с верхнего уровня и выдачи их на исполнительные органы. Программируемый контроллер-координатор (ПКК) предназначен для обеспечения связи между ПК-абонентами и ПЭВМ. Отличительная особенность системы - верхний уровень АСДК (АРМ ДНЦ) может быть использован в качестве центрального поста ДЦ: "Нева", "Луч", "Минск", "Дон". Для этого в функциональный состав верхнего уровня АСДК добавлена подсистема "Телеуправление стрелками и сигналами", позволяющая использовать АСДК как агрегатную систему диспетчерской централизации (АСДЦ).

3.2 Автоматизированная система диспетчерского контроля "Инфотекс"

Автоматизированная система диспетчерского контроля АСДК "ИНФОТЕКС" представляет собой аппаратно-программный комплекс, образующий информационную сеть для обеспечения оперативного персонала (поездной диспетчер, сменный инженер дистанции сигнализации и связи, дежурный по станции, электромеханик СЦБ, энергодиспетчер, диспетчер локомотивного депо) информацией о поездном положении, свободности и занятости приемоотправочных путей, блок-участков, перегонов и переездов, состоянии отдельных узлов и устройств автоматики, телемеханики и связи, входных и выходных светофоров станций, диагностики состояния устройств СЦБ. Система предназначена для ведения в реальном масштабе времени динамической модели поездного положения с отображением мнемосхем станций с фактическими показаниями устройств СЦБ и графика исполненного движения, а также ведения базы данных всех контролируемых событий с последующим просмотром и анализом при расследовании нештатных ситуаций. АСДК состоит из двух подсистем, реализованных с использованием аппаратуры на новейшей элементной базе: программируемых контроллеров, персональных компьютеров и специального программного обеспечения, позволяющих организовать автоматизированные рабочие места поездного диспетчера и диспетчера железнодорожного узла (АРМ ДНЦ и ДНЦУ), сменного инженера дистанции сигнализации и связи (АРМ ШЧД), дежурного по станции (АРМ ДСП), электромеханика СЦБ (АРМ ШНЦ), диспетчера локомотивного депо (АРМ ТЧД) и др. Первая подсистема (подсистема нижнего уровня) состоит из датчиков состояния контролируемых технических средств (постовые и перегонные устройства СЦБ, ПОНАБ, ДИСК, КТСМ), устройств сопряжения с этими датчиками и программируемых контроллеров, которые обеспечивают сбор дискретной информации, измерение аналоговых сигналов, обработку и передачу этих сигналов в сеть АСДК. Вторая подсистема (подсистема верхнего уровня) строится на персональных компьютерах. Подсистема осуществляет маршрутизацию информационных потоков в локальной вычислительной сети, обработку и отображение информации на АРМ АСДК, а также обмен информацией с внешними автоматизированными вычислительными системами, в том числе АСОУП и автоматизированной системой службы сигнализации, централизации и блокировки (АС-Ш). Основными характеристиками сети АСДК являются: возможность обмена информацией между любыми абонентами сети, в том числе информацией в масштабе реального времени; программная поддержка любой конфигурации связи абонентов сети; администрирование доступа к сети; динамическая маршрутизация потоков информации. АСДК может иметь различное наполнение упомянутых подсистем источниками информации, устройствами сбора и передачи данных, а также автоматизированными рабочими местами. Функции АСДК непрерывно расширяются. Реализуется возможность ввода информации о местонахождении поездов в АСОУП в реальном масштабе времени. Информацией АСДК могут пользоваться работники различных предприятий, включая и отдаленные. В настоящее время разрабатывается комплекс программных и аппаратных средств, позволяющий реализовать функции телеуправления объектами линейных станций.

Основой автоматизированной системы диспетчерского контроля, разработанной научно-производственным центром “ИНФОТЭКС”, является сеть передачи данных с линейных пунктов (СПД ЛП) на базе концентраторов информации КИ-6М. Она предназначена для организации информационного обмена между территориально рассредоточенными источниками и потребителями информации с максимально эффективным использованием каналов и линий связи. По техническим характеристикам СПД на базе КИ-6М относится к классу распределенных сетей с коммутацией пакетов и функционирует с использованием выделенных каналов тональной частоты или физических линий связи. Топология СПД выполняется по двум различным вариантам: ячеистая или шинная. В СПД с ячеистой топологией концентраторы информации КИ-6М представляют собой узлы сети и соединяются выделенными каналами связи по принципу точка-точка. Кадры информации от каждого концентратора информации в сервер СПД передаются через СПД по эстафетному принципу, т.е. последовательно от узла к узлу. К числу преимуществ ячеистой топологии относится и то, что источники (концентраторы информации) и потребители информации (АРМ) могут быть подключены к любому узлу СПД, т.е. информационные кадры можно передавать по любой действующей цепочке узлов. Топология СПД типа "шина" ориентирована исключительно на линейную структуру участка железной дороги, оборудованного широко распространенной аппаратурой уплотнения типа К-24Т. При этом информационные кадры передаются в процессе циклического опроса сервером СПД узлов по групповому каналу аппаратуры К-24Т. В СПД с топологией типа "шина", в отличие от ячеистой топологии, информационный обмен по групповому каналу осуществляется только между узлом и сервером СПД. Фрагменты СПД с различной топологией могут включаться в локальную единую вычислительную сеть через отдельные серверы. Средства АСДК практически не накладывают ограничений на количество подключаемых объектов контроля. Объемы обрабатываемой информации, а также время хранения данных в основном ограничиваются производительностью серверов локальной вычислительной сети центров управления. Как показывает опыт эксплуатации АСДК, даже при средних технических характеристиках система позволяет охватывать крупные (до 100 станций) регионы диспетчерского управления. В составе технических средств АСДК "ИНФОТЕКС" используются концентратор информации КИ-6М, периферийный контроллер (ПК-04), устройство дискретного ввода и передачи данных (УДВ-16М), ключ стрелочного коммутатора (КСК). Концентратор информации КИ-6М, функционирующий под управлением рабочей программы “УСДИ-800”, предназначен для организации распределенных систем передачи данных с использованием физических линий связи и каналов тональной частоты. КИ-6М может одновременно обслуживать до шести каналов последовательной информационной связи. Периферийный контроллер ПК-04, функционирующий под управлением встроенной рабочей программы “УСДИ-200”, предназначен для автоматического съема данных телесигнализации о текущем состоянии 192 контролируемых элементов ЭЦ путем съема информации с “сухих” контактов реле или ламп пульт-табло и данных от 16 приемников аппаратуры ЧДК, либо со 144 контактов ЭЦ и 32 приемников ЧДК. Устройство дискретного ввода и передачи данных УДВ-16М предназначено для съёма данных телесигнализации о текущем состоянии 16 контролируемых контактов устройств ЭЦ и обеспечения информационного обмена по четырехпроводной физической линии связи с концентратором информации КИ-6М. Ключ стрелочного коммутатора КСК предназначен для работы в комплексе с УДВ-16М и ПК-04 для обеспечения съёма информации с ламп стрелочного коммутатора пульта-манипулятора ДСП и обеспечивает кратковременное подключение общей цепи питания нормально не горящих контрольных ламп стрелочного коммутатора к цепи МС в момент считывания с них данных телесигнализации.


Подобные документы

  • Эксплуатационно-технические требования к микропроцессорным системам диспетчерского центра. Функциональные возможности аппаратуры центрального и линейного постов. Совмещение функций диспетчерской и электрической централизации. Графики движения поездов.

    реферат [597,2 K], добавлен 18.04.2009

  • Задачи и основные параметры радиолокационной станции системы управления воздушным движением. Особенности функциональных узлов РЛС "Скала-М". Потенциально опасные и вредоносные производственные факторы, организация рабочих мест диспетчерской службы.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 05.03.2011

  • Технологический процесс подготовки нефти на дожимной насосной станции, методы его автоматизации. Выбор проектной конфигурации контроллера, разработка и описание алгоритмов управления технологическим процессом. Расчет системы автоматического регулирования.

    дипломная работа [737,7 K], добавлен 23.09.2012

  • Выбор схемы линейного тракта диспетчерской централизации, распределение объектов по группам управления и контроля. Построение схем матрицы ТС, релейного дешифратора и реализации команд ТУ. Формирование сигнала телеуправления для соответствующей команды.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.11.2014

  • Схема линейного тракта диспетчерской централизации системы "Сетунь". Распределение объектов управления и контроля для заданной станции. Построение схемы матрицы телесигнализации контролируемых объектов и релейного дешифратора команд телеуправления.

    курсовая работа [589,9 K], добавлен 18.10.2015

  • Назначение и принципы построения диспетчерского контроля. Построение и расчёт принципиальной схемы устройства. Патентный поиск и анализ существующих систем. Расчёт частот для использования микроконтроллера. Описание альтернативной модели устройства.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 15.03.2013

  • Основные принципы построения системы диспетчерского контроля и управления магистральными нефтепроводами. Система линейной телемеханики контроллер "ЭЛСИ-Т". Выбор и обоснование первичных преобразователей. Датчик прохождения очистного устройства ДПС-5В.

    курсовая работа [285,0 K], добавлен 03.03.2015

  • Назначение и построение системы аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля. Расчёт заземления аппаратуры АПК-ДК на перегоне Боярский-Мысовая с учётом данной местности. Подключение аппаратуры для съёма аналоговой информации с рельсовых цепей.

    дипломная работа [833,3 K], добавлен 15.10.2013

  • Модернизация существующей системы управления и контроля на современной электронной базе. Расчет транзисторного ключа на выходе сигнала из шифратора. Вспомогательная матрица Карно для схемы дешифратора. Методика проектирования кодопреобразователя.

    курсовая работа [595,7 K], добавлен 05.02.2013

  • Использование компьютерной техники для создания систем диспетчерской централизации и автоматизации управления станционными и перегонными объектами. Применение микроконтроллеров и модемов для отображения телемеханической информации о поездной ситуации.

    статья [102,8 K], добавлен 14.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.