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21.
基于GSM-R网络实现车地信息传输的CTCS-3级列控系统在国内取得快速发展,现场运用中发现,无线超时是影响CTCS-3级列控系统运用质量的一类主要问题。从无线超时的原因分类出发,结合目前在用的接口监测系统,以及新加装的Datalogger和Um接口监测设备,以一些典型问题为例,详细介绍无线超时问题的分析方法,对指导无线超时问题的分析解决,提高CTCS-3级列控系统的运用质量,具有重大现实意义。  相似文献   
22.
青藏铁路列车运行控制系统综合监测技术研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
青藏铁路格拉段应用了增强型列车控制系统(ITCS),为保证ITCS的稳定性和可靠性,研究出一种智能化的ITCS综合监测分析系统。该系统具有自动下载日志和数据采集、ITCS通信超时综合分析、ITCS车载完整性和精确位置丢失综合分析以及智能专家分析等功能。设备分布在西宁、格尔木和拉萨等地并安装在机车上,对ITCS实时监测。  相似文献   
23.
在2条不同铁路GSM-R基站相距较近的情况下,ATP设备启机时容易发生车载MT电台错误选择相邻铁路的GSM-R基站注册,造成无线通信超时的情况。针对合杭高铁线含山南站错选GSM-R基站问题,通过分析MT电台小区选择逻辑、实验室仿真测试、数据记录仪历史数据分析,确认车载MT电台开机会注册到信号最强小区,由此确定车载MT电台错选GSM-R基站为地面通信侧原因造成。通过采取通信侧上调含山南GSM-R基站场强、延长交路避免在邻线有基站的高速铁路站场进行动车组换端2种措施,有效解决了该问题,从而最大程度减少对高铁运行的影响。  相似文献   
24.
前段时间,我的一位在美国工作的亲戚回乡省亲,她向我讲述了她在美国所从事的工作:每天开着小轿车去履行一名车辆管理稽查员的职责,当看到路边的车辆停放超时时,便撕下一张黄色罚款单,贴在车辆前窗上,同时做好记录.做完这些工作后,她再去巡查下一辆停放超时的车.  相似文献   
25.
结合无线通信超时专项整治工作,通过列控车载设备在固定地点重复发生的典型故障案例,深入分析枢纽地区多线交汇车站RBC移交叠加CTCS-3与CTCS-2行车许可比较不一致场景触发列控车载设备无线通信超时的原因。从信号系统工程设计、运输组织调度、列控中心轨道电路发码的技术条件、车载设备软件处理逻辑等各专业角度,研究并比选优化技术方案,建议ATP不主动与接收RBC拆链。  相似文献   
26.
CTCS-3级列控系统车载设备中的电台是实现车地之间双向通信的核心模块,目前多为国外厂商产品,存在维护管理功能接口不开放、售后服务质量不高等问题。针对CTCS-3级列控系统中由干扰导致的单电台、网络单通等引起的无线通信超时问题,利用自主化电台强大的日志记录功能,精确定位故障原因,可为同类故障分析提供思路。  相似文献   
27.
在列车运行过程中,ATP车载电台运用不稳定会引起车地无线通信超时,导致CTCS-3级列控系统降级,影响列车运行效率。针对此类问题,通过研究电台多种常见故障及特征,设计一套用于ATP车载电台健康状态评估的算法。以接口监测数据、基站空口监测数据和车载空口监测数据为基础,通过学习与迭代,建立表征电台健康状态的模型作为评分基准;通过对比电台相关特征值与模型基准值,对各个电台进行健康状态评估。经验证,该算法可准确描述车载电台的健康状态,供运维人员对健康状态差的电台提前处理,从而实现电台故障的事前预防,对降低CTCS-3级列控系统无线通信超时概率、保障列车安全运行、提高铁路运维水平等具有重要意义。  相似文献   
28.
针对CTCS-3级列控系统无线通信超时,提出车载ATP电台动态检测方法,并设计了ATP电台的室内动态检测平台。该平台依据无线网络设计指标、现场运营记录指标,以及电台允许的最低指标,设置无线网络通信环境,在ATP动态行车过程中,实时监测及分析车地无线通信数据和电台射频指标,实现电台的动态特性检测;同时,该平台可在Um空口处施加量化的同频、邻频、偏离载波400 kHz的干扰信号,实现电台的抗干扰特性检测。经过一年的现场使用,该检测平台运行稳定,电台故障检测效果明显。  相似文献   
29.
无线通信超时是铁路信号故障整治的重点和难点,中国国家铁路集团有限公司联合各铁路局集团公司、通信信号厂商开展专项整治以来,无线通信超时情况虽降幅显著,但在铁路信号故障中仍占有较大比例。结合无线通信超时整治工作,以几种典型车地无线通信协议引起的无线通信超时为例,对无线通信超时发生的原因进行专项剖析,明确了车载ATP和地面RBC设备在协议处理中不合理之处,并在深入研究无线通信协议规范的基础上,提出了相关优化建议,为完善无线通信协议、减少无线通信超时问题提供方案和思路。  相似文献   
30.
针对与光纤直放站区段CTCS-3级无线通信超时经常伴随出现的小区切换时间提前量(TA)异常问题,分析了TA基本原理和GSM-R无线网络基站子系统的拓扑结构,计算TA理论值并进行现场测试。目前已知的TA异常问题通常由Handover Access消息发射端引起,通过对空口监测系统的关键技术进行研究,优化和增强了Handover Access消息捕捉功能;同时定义并引入比特偏移量BitShift进行多路径信号TA估算,验证了空口监测系统和基站的TA计算结果一致,解决了因技术手段和方法缺失导致无法分析和定位TA异常现象的问题。  相似文献   
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