Пояснительная записка (1198489), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Таблица 1.4 – Вариантные поездные маршруты
| Нечетная горловина | ||||
| № маршрута | Наименование | Стрелки определяющие маршрут | Примечание | |
| Прием | 25 | На IП | +1/3,-11/13 | |
| Отправление | 26 | С IП | -11/13, +1/3 | |
В таблице маневровых маршрутов (таблица 1.5) последовательно перечислены все возможные маневровые маршруты, в том числе и вариантные, и указаны положения стрелок, определяющие направление движения.
Таблица 1.5 – Маневровые маршруты
| Направление | № марш. | Наименование | Стрелки определяющие маршрут | Примечание | ||
| Четное | От светофора | М2 | 27 | На I путь | +2/4, +12 | |
| 28 | На 2 путь | +2/4, -12 | ||||
| 29 | На 3 путь | -2/4, +6 | ||||
| 30 | На 5 путь | -2/4, -6, -8 | ||||
| 31 | На 7 путь | -2/4, -6, +8, -10 | ||||
| 32 | На 9 путь | -2/4, -6, +8, +10 | ||||
| М4 | 33 | На 3 путь | +2/4, +6 | |||
| 34 | На 5 путь | +2/4, -6, -8 | ||||
| 35 | На 7 путь | +2/4, -6, +8, -10 | ||||
| 36 | На 9 путь | +2/4, -6, +8, +10 | ||||
| НI | 37 | За светофор М2 | +12, +2/4 | |||
| Н2 | 38 | За светофор М2 | -12, +2/4 | |||
| Н3 | 39 | За светофор М2 | +6, -2/4 | |||
| 40 | За светофор М4 | +6, +2/4 | ||||
| Н5 | 41 | За светофор М2 | -8, -6, -2/4 | |||
| 42 | За светофор М4 | -8, -6, +2/4 | ||||
| Н7 | 43 | За светофор М2 | -10, +8, -6, -2/4 | |||
| 44 | За светофор М4 | -10, +8, -6, +2/4 | ||||
| Н9 | 45 | За светофор М2 | +10, +8, -6, -2/4 | |||
| 46 | За светофор М4 | +10, +8, -6, +2/4 | ||||
| Нечетное | От светофора | М1 | 47 | На I путь | -1/3, +5, +11/13 | |
| 48 | На I путь | +1/3, +7, -11/13 | ||||
| 49 | На 2 путь | -1/3, -5 | ||||
| 50 | На 3 путь | +1/3, +7, +11/13 | ||||
| 51 | На 5 путь | +1/3, -7,-9 | ||||
| 52 | На 7 путь | +1/3, -7, +9, +15/17 | ||||
| 53 | На 9 путь | +1/3, -7, +9, -15/17 | ||||
| ММ3 | 54 | На I путь | -1/3, +7, -11/13 | |||
| 55 | На 3 путь | -1/3, +7, +11/13 | ||||
| 56 | На 5 путь | -1/3, -7,-9 | ||||
| 57 | На 7 путь | -1/3, -7, +9, +15/17 | ||||
| 58 | На 9 путь | -1/3, -7, +9, -15/17 | ||||
| М5 | 59 | На 9 путь | +15/17 | |||
| ЧI | 60 | За светофор М1 | +11/13, +5, -1/3 | |||
| 61 | За светофор М1 | -11/13, +7, +1/3 | ||||
| 62 | За светофор М3 | -11/13, +7, -1/3 | ||||
| Ч2 | 63 | За светофор М1 | -5, -1/3 | |||
| Ч3 | 64 | За светофор М1 | +11/13, +7, +1/3 | |||
| 65 | За светофор М3 | +11/13, +7, -1/3 | ||||
| Ч5 | 66 | За светофор М1 | -9, -7, +1/3 | |||
| 67 | За светофор М3 | -9, -7, -1/3 | ||||
| Ч7 | 68 | За светофор М1 | +15/17, +9, -7, +1/3 | |||
| 69 | За светофор М3 | +15/17, +9, -7, -1/3 | ||||
| Ч9 | 70 | За светофор М1 | -15/17, +9, -7, +1/3 | |||
| 71 | За светофор М3 | -15/17, +9, -7, -1/3 | ||||
| 72 | За светофор М5 | +15/17 | ||||
2 Техническая часть
2.1 Назначение системы МПЦ Ebilock-950
Микропроцессорная система Ebilock-950, является полностью электронной компьютеризированной системой, которая предназначена для управления стрелками, сигналами, переездной сигнализацией и другими устройствами на станциях и перегонах. В сравнении с централизацией стрелок и сигналов релейного типа, имеет ряд преимуществ:
-
более высокий уровень надёжности, за счёт дублирования многих узлов, в том числе центрального процессора, являющегося «сердцем» централизации;
-
более высокий уровень обеспечения безопасности движения поездов, за счёт непрерывного обмена информацией между управляющим процессором и объектами управления и контроля (стрелки, сигналы, переезды и др.);
-
расширенный набор технологических функций, включая замыкание маршрута без открытия светофора, блокировку стрелок в требуемом положении, блокировку запрещающих показаний на светофорах, блокировку изолированных секций для исключения задания маршрута и другие;
-
повышенную информативность для эксплуатационного и технического персонала о состоянии устройств СЦБ на станции, с возможностью передачи этой и другой информации в региональный центр управления перевозками;
-
меньшую энергоёмкость;
-
непрерывное архивирование действий эксплуатационного персонала по управлению объектами СЦБ и всей поездной ситуации на станции, с возможностью последующего анализа необходимых ситуаций;
-
встроенный диагностический контроль состояния аппаратных средств централизации и объектов управления и контроля;
-
возможность регистрации всех отказов устройств СЦБ на станции и перегоне;
-
значительно меньшие габариты оборудования и, как следствие возможность замены на станциях централизаций устаревшего типа без строительства новых постов ЭЦ;
-
значительно меньший объём строительно-монтажных работ;
-
пониженные затраты на эксплуатационное обслуживание.
2.2 Характеристика системы МПЦ Ebilock-950
Основные эксплуатационно-технические характеристики системы Ebilock-950 соответствуют требованиям, предъявляемым к ЭЦ, эксплуатируемым в настоящее время на отечественных железных дорогах.
В общем виде, МПЦ Ebilock-950 может выполнять следующие основные задачи:
-
восприятие и исполнение команд дежурного по станции;
-
перевод стрелок маршрутным и индивидуальным порядком;
-
замыкание стрелок во всех видах маршрутов;
-
управление сигнальными показаниями станционных светофоров и светофоров автоблокировки;
-
автоматическое размыкание всех видов маршрутов;
-
искусственная разделка неиспользованной части маршрута;
-
контроль состояния управляемых объектов СЦБ;
-
ведение архива поездной ситуации и событий на станции с возможностью её анализа в пределах заданного периода времени;
-
регистрация действий дежурного по станции;
-
распечатка на АРМ ДСП протокола событий.
Центральный процессор Ebilock-950, адаптированный к условиям российских железных дорог, и система объектных контроллеров являются основным звеном МПЦ. В системе МПЦ используется напольное оборудование и релейная аппаратура российского производства.
Один комплект центрального процессорного устройства R4N (основной и резервный процессоры) может управлять 2000 логических объектов. Такое количество объектов соответствует, примерно, станции с 300-400 стрелками. При необходимости проектирования МПЦ с большим количеством стрелок, может быть применена система с использованием нескольких центральных компьютеров, объединённых между собой системой передачи данных.
Основные параметры системы:
-
Максимальное количество коммутаторов (FSW) в системе передачи данных ОК – 200 шт.
-
Максимальное количество коммутаторов (ESW) в системе передачи данных АРМ/ITI – 200 шт.
-
Максимальное количество концентраторов, подключаемых к коммутатору (FSW) системы передачи данных ОК от 6 до 24 (в зависимости от модели коммутатора).
-
Максимальное количество объектных контроллеров, подключаемых к одному концентратору – 8 (для COM5).
2.3 Структурная схема системы МПЦ Ebilock-950
Состав микропроцессорной централизации Ebilock-950 с центральным процессором версии R4N (Рисунок 2.1):
-
управляющая и контролирующая система, включающая в себя автоматизированные рабочие места дежурного по станции (АРМ ДСП) и электромеханика (АРМ ШН);
-
система обработки зависимостей централизации (центральное процессорное устройство – ЦП);
-
система объектных контроллеров (интерфейсные устройства к напольным объектам СЦБ) и концентраторы связи;
-
управляемые и контролируемые объекты СЦБ (стрелочные электроприводы, светофоры, датчики системы счета осей и др.);
-
стативы с релейным оборудованием;
-
система передачи данных ОК;
-
система передачи данных АРМ;
-
система передачи данных ITI;
-
устройства электропитания (первичные и вторичные источники питания);
-
устройства защиты (контуры заземления, разрядники, предохранители, устройства контроля изоляции монтажа, встроенные в объектные контроллеры и индивидуальные);
-
кабельные сети, состоящие из кабелей от объектных контроллеров к напольным устройствам СЦБ.
Управление устройствами, включёнными в МПЦ, осуществляется с АРМ ДСП, реализованного на базе типовой промышленной ЭВМ. Работа устройств МПЦ контролируется по отображению состояния объекта на дисплее АРМ ДСП. Управление объектами осуществляется дежурным по станции с помощью органов управления АРМ ДСП. Диагностика объектов МПЦ осуществляется с помощью автоматизированного рабочего места электромеханика (АРМ ШН) или с локальной консоли управления, встроенной в шкаф ЦП.











