ПЗ (Автосохраненный) (1198502), страница 4
Текст из файла (страница 4)
дублирование жил ктрансформаторам электрообогрева нетребуется. Кабельная сетьстрелок приведена на листе 2 графического материала.2.3.3 Кабельная сеть светофоровВ данном дипломном проекте кабельная сеть светофоровсостоит из цепей выходных и маневровых, а также релейных30шкафов входных светофоров с указанием длины кабеля для каждогообъекта, также какое число жил в него входит (обозначается наименование каждой жилы).Питание на светофоры подается с трансформаторов типа СТ-4Г.
Напряжение на светофоре регулируется объектнымконтроллером данного светофора, в пределах 220-260В.Кабельная сеть светофоров приведена на листе 2 графическогоматериала.2.3.4 Кабельная сеть рельсовых цепейКабельная сеть РЦ проектируются отдельно для релейных ипитающих трансформаторов РЦ. Провода этих цепей располагаются вотдельных кабелях–это исключает воздействие на путевое реле по-сторонних токов. К каждому объекту прокладывается по две жилы, т.е.по одной в прямом и обратном направлении без дублирования. Кабельная сеть РЦ приведена на листе 2 графического материала.2.4Общая характеристика и структура системы Ebilock-9502.4.1 Характеристика системыСистема МПЦ-Е предназначена для управления сигналами,стрелками, переездной сигнализацией и другими устройствами настанциях и прилегающих к ним перегонах.Основные эксплуатационно-технические характеристики системы МПЦ-Е удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ЭЦ, эксплуатируемым в настоящее время на отечественных железных дорогах.
Вдобавок программируемая элементная база позволила улучшитьэксплуатационные свойства системы, выполнив с ее помощью следующие функции:31-«блокировка стрелки в заданном положении», осуществля-емая по команде оператора и обеспечивающая индивидуальную блокировку стрелки, указанной в его команде, после этого невозможно использование стрелки в маршруте в положении отличном от заблокированного или её индивидуальный перевод;-«блокировка секции», осуществляемая по команде опера-тора и обеспечивающая индивидуальное блокирование секции, которая указанна в его команде, с исключением возможности открытиясигнала в маршруте через данную секцию;-«установка поездного маршрута с автоматическим дей-ствием сигналов»;-обмен информацией с системами такого же или более вы-сокого уровня.В системе, помимо основного, предусмотрен режим вспомогательного управления, который используют при частичной неработоспособности устройств МПЦ-Е и отказах объектов управления и кабельных сетей станции.Во вспомогательном режиме исполняются особые условия взаимодействия оператора и системы МПЦ-Е, направленные на проверкуосмысленности действий оператора.
К таким условиям относятся: однозначно воспринимаемая и четкая индикация действий; повторные запросы от системы к оператору с пояснением выполняемых им действий, которые требуют подтверждения; обязательное требование от системы к оператору на указание причины работы во вспомогательном режиме, котораядолжна быть зафиксирована и зарегистрирована ею.В этом режиме обеспечивается:- индивидуальный перевод стрелок без контроля состояниястрелочной РЦ (в случае ложной занятости);32- установка маршрутов без открытия разрешающего показаниясветофоров.В данном дипломном проекте МПЦ-Е реализована с централизованным размещением оборудования. В этом варианте компьютерцентрализации (КЦ) реализует логические взаимозависимости междустанционными объектами и аппаратура управления напольнымиустройствами система объектных контроллеров (СОК) располагаютсяна посту централизации.Один комплект КЦ может управлять 150 логическими объектами, 1000 IPU объектов (светофорами, стрелками, обмотками и контактами реле), это приблизительно соответствует станции, имеющейоколо 40-60 стрелок.
Количество управляемых объектов может бытьувеличено путем изменения числа КЦ, тогда в комплексе они образуют центральное процессорное устройство (ЦПУ). Емкость системы поколичеству петель связи, концентраторов и ОК характеризуется максимальным количеством: петель связи на один КЦ – 12; концентраторов в каждой петле связи – 15; ОК в каждой петле связи – 32; максимальное число ОК, подключаемых к одному концентратору – 8.В МПЦ-Е предусмотрено 100 % резервирование постовыхустройств, применение собственных источников электропитания, рассчитанных на автономную работу в течение не менее получаса, специальное построение линий связи и каналообразующей аппаратуры,позволяющее сохранять работоспособность системы при появленииотказов.332.4.2 Структурная схема МПЦ Ebilock-950Основными компонентами в структуре МПЦ-Е являются:‒ автоматизированные рабочие места дежурного по станции(АРМ ДСП) – Control and Operation Subsystem (COS) и электромеханика централизации – Field Engineering Unit (FEU), также других пользователей, число которых (до 64) определяется системой организацииуправления в соответствии с программной подсистемой MultiRCOS;‒ ЦПУ – Central Interlocking System (CIS) – реализует алгоритмЭЦ, осуществляя все необходимые взаимозависимости и взаимозамыкания между стрелками и светофорами, также обеспечивает преобразование команд АРМ ДСП, которые передаются в СОК;‒ СОК – Object Controller System (OCS) – поддерживает два интерфейса: первый – между ЦПУ и концентраторами связи (КС) –Communication Controller Unit (CCU) – посредством петель связи и второй, связывая объектные контроллеры (ОК) – Object Controller (OC) –по кабельным линиям с объектами централизации (стрелочные электроприводы, обмотки и контакты реле, и т.
д.);‒ петли связи между ЦПУ и СОК в стандартной комплектациипредставляют собой симметричный медный четырехпроводныйка-бель;‒ прикладное и системное программное обеспечение (ПО).В МПЦ-Е ЦПУ, которое реализует алгоритм работы централизации, располагается в релейном помещении поста ЭЦ.
В данномпроекте электронная аппаратура СОК располагается на посту ЭЦ.Основу ЦПУ составляет КЦ, являющийся отдельным продуктомпод названием ILC951 – InterLocking Computer.Структурная схема МПЦ-Е представлена на листе 3 графического материала.342.5Компьютер централизации (КЦ)2.5.1 Аппаратные средства КЦКЦ образуют два идентичных, конструктивно оформленных водном аппаратном корпусекомплекта – Interlocking Processing Unit(IPU) – модулей:- on-line IPU (L – Left) – основной (левый);-stand-by IPU (R – Right) – резервный (правый).Каждый комплект IPU состоит из следующих модулей:- центрального процессора, или Central Processing Module(CPM);- ввода/вывода, или Input/Output Module (IOM);- дискового и сетевого, или Disk-Ethernet module (DEM);питания, или Power Supply Module (PSM).В модуле CPM находятся два отделенных друг от друга безопасных процессора – Fail-Safe Processing Unit – FSPU-A и FSPU-B.Каждый реализует параллельно с другим собственную программу (А иВ) логики ЭЦ по выполнению взаимозависимостей и взаимозамыканий.
Каждый FSPU имеет собственный микропроцессор, память, такжевысокоскоростной двунаправленный канал, это позволяет отсылатьобработанные данные своему аналогу в stand-by IPU.Обработка логики ЭЦ в FSPU-A и FSPU-B происходит циклически, на каждый цикл отводится примерно 0,3 с.В течение цикла происходит следующее:- собирается информация о состоянии всех станционных объектов;- входные данные А и В сравниваются;- данные о зависимостях обрабатываются двумя различнымипрограммами;35- формируются команды на ОК;- выходные данные сравниваются;- информация о состоянии объектов передается как индикацияв АРМ.Рисунок 2.2 – Структура аппаратных средств КЦ МПЦ-ЕЕсли данные для одного объекта теряются в течение двух последовательных циклов, то состояние объекта устанавливается в соответствии с заранее определенным более безопасным значением.Процесс сравнения результатов обработки в FSPU-A и FSPU-Bпроисходит следующим образом:- FSPU-A считывает результаты работы программы В из- FSPU-B;- FSPU-B считывает результаты работы программы А из- FSPU-A;- если результаты различны, то действие системы прекращается до устранения неполадок;36- если один из модулей закончит обработку быстрее другого,тогда на время ожидания он перейдет в состояние отсечки.Сервисное процессорное устройство – Service Processing Unit(SPU) – выполняет все асинхронные функции, например операции повводу/выводу данных и команд, работа устройства происходит подуправлением UNIX-совместимой операционной системы реальноговремени DNIX.
При помощи синхроимпульсов устройство SPU организует работу с резервным процессорным комплектом и с блоками защиты от сбоя.Коммуникационный блок – Communication Unit (COU) – сервисного процессорного устройства SPU обеспечивает соединение процессорного блока с АРМ и с концентраторными петлями связи дляуправления напольными объектами, а петли связи подсоединяются кIPU через порты IOM обоих комплектов. В качестве коммуникационного протокола широко используется распространённый протокол HDLC,а на физическом уровне – протокол V.24. АРМ ДСП и АРМ ШН взаимодействуют с КЦ по протоколу Ethernet.Каждый модуль IOM имеет:- интерфейс RS232;- преобразователь между уровнями сигнала задней панели(стандартная логика) и уровнями разъемов передней панели(RS232);- два типа портов для связи с КС, оба типа могут устанавливаться на одном модуле IOM в любой комбинации и конфигурируются в проектных данных;- внутреннее соединение для взаимодействия с модулем CPM.В каждом IPU может содержаться максимум до трех модулейIOM в зависимости от числа объектов IPU.
Модули IOM работают парами, то есть количество модулей IOM в левой половине КЦ должносовпадать количеству IOM, установленных в правой половине.37Плата DEM состоит из двух подсистем:- сетевого интерфейса;- жесткого диска.Для подключения к различным внешним устройствам при помощи, например, витой пары предназначен 15-контактный разъем налицевой панели. Разъем BNC используется для подключения к КЦ спомощью коаксиального кабеля устройств, которые расположены вэтом же здании, одновременно может использоваться только один издвух разъемов.Модуль содержит внутренний жесткий диск (SCSI контроллер) ивнешний SCSI разъем, к которому можно подключить до 5 различныхSCSI-совместимых устройств, например жесткие диски, CD-устройстваи так далее.Модуль питания PSM имеет следующие параметры:- входное напряжение – 110–240 В, 50 Гц;- выходное напряжение – +5 В/10,0 А, +12 В/3,0 А, –12 В/0,5 А;- защита выходного напряжения от короткого замыкания;- индикацию пропадания выходного напряжения;- присутствие в течение 30 мс выходного напряжения при отключении входного.2.5.2 Программное обеспечение компьютера централизацииЛогические функции безопасности по установке, контролю,замыканию и размыканию маршрутов осуществляются аппаратнопрограммными средствами КЦ.













