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公开(公告)号:CN112693504B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110316671.9
申请日:2021-03-25
申请人: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC分类号: B61L27/00
摘要: 本发明提出一种基于车车通信的多列车控制系统及方法。包括:S1、判断列车接发车状态,如果控制列车发车,进入S2,如果控制列车接车,则进入S3;S2、多列车以编组方式行车,调度设备编制发车计划,群组控制设备控制列车按计划行车;S3、多列车以编组方式进站,调度设备编制接车计划,群组控制设备控制列车按计划进站停车。打破了列车独立控制的模式,将多列车按照一列车控制方式进行群组控制,通过利用多列车控制方式,通过列车群组计划,车车通信,车地通信方式,实现多列车控制,最大化的缩短列车追踪间隔,缩短发车时间,从而实现列车以高速度,提高车站接发车密度,最大化的挖掘线路运输能力,提高线路运输效率。
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公开(公告)号:CN116750037B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311036237.0
申请日:2023-08-17
申请人: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
发明人: 王华超 , 乔志超 , 孙国营 , 任国桥 , 杨轶轩 , 郜志强 , 袁诚 , 赵宇鑫 , 陈懿 , 李海龙 , 刘卿君 , 王玉章 , 刘锐冬 , 刘志明 , 陈弘博 , 李自生 , 张璐 , 海宁 , 苏博 , 赵立娜
IPC分类号: B61L1/18
摘要: 本发明公开了一种通用轨道电路,涉及铁路信号技术领域。包括具有两个独立CPU模块的数字控制单元,能够配置轨道电路设备类型、编码模式,动态读取编码条件信号;每个CPU模块根据获得的信号载频和低频信息,控制生成并放大相应的移频信号,并将移频信号返回CPU模块进行幅度和频率检查,当移频信号符合幅度和频率要求时,CPU模块控制发送信号生成及回检模块输出对应的功出信号至钢轨;每个CPU模块通过信号输入模块解调从钢轨返回的信号并进行区段状态判定,根据区段状态判定情况,对轨道继电器进行相应控制,并通信输出区段状态。本发明能够检查区段空闲/占用状态,并且减少了轨道电路设备种类、数量和成本,便于设计及维护。
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公开(公告)号:CN116750037A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311036237.0
申请日:2023-08-17
申请人: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
发明人: 王华超 , 乔志超 , 孙国营 , 任国桥 , 杨轶轩 , 郜志强 , 袁诚 , 赵宇鑫 , 陈懿 , 李海龙 , 刘卿君 , 王玉章 , 刘锐冬 , 刘志明 , 陈弘博 , 李自生 , 张璐 , 海宁 , 苏博 , 赵立娜
IPC分类号: B61L1/18
摘要: 本发明公开了一种通用轨道电路,涉及铁路信号技术领域。包括具有两个独立CPU模块的数字控制单元,能够配置轨道电路设备类型、编码模式,动态读取编码条件信号;每个CPU模块根据获得的信号载频和低频信息,控制生成并放大相应的移频信号,并将移频信号返回CPU模块进行幅度和频率检查,当移频信号符合幅度和频率要求时,CPU模块控制发送信号生成及回检模块输出对应的功出信号至钢轨;每个CPU模块通过信号输入模块解调从钢轨返回的信号并进行区段状态判定,根据区段状态判定情况,对轨道继电器进行相应控制,并通信输出区段状态。本发明能够检查区段空闲/占用状态,并且减少了轨道电路设备种类、数量和成本,便于设计及维护。
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公开(公告)号:CN112693504A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110316671.9
申请日:2021-03-25
申请人: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC分类号: B61L27/00
摘要: 本发明提出一种基于车车通信的多列车控制系统及方法。包括:S1、判断列车接发车状态,如果控制列车发车,进入S2,如果控制列车接车,则进入S3;S2、多列车以编组方式行车,调度设备编制发车计划,群组控制设备控制列车按计划行车;S3、多列车以编组方式进站,调度设备编制接车计划,群组控制设备控制列车按计划进站停车。打破了列车独立控制的模式,将多列车按照一列车控制方式进行群组控制,通过利用多列车控制方式,通过列车群组计划,车车通信,车地通信方式,实现多列车控制,最大化的缩短列车追踪间隔,缩短发车时间,从而实现列车以高速度,提高车站接发车密度,最大化的挖掘线路运输能力,提高线路运输效率。
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公开(公告)号:CN117922652A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410023698.2
申请日:2024-01-05
申请人: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
摘要: 本发明提出一种齿轨铁路列车运行控制方法、系统及设备,所述方法包括:根据不同区段减速度和最限制速度确定分段速度‑距离控制曲线;其中,所述最限制速度包括黏着段最限制速度、过渡段最限制速度和齿轨段最限制速度。本发明的齿轨铁路列车运行控制方法、系统及设备,突破既有一段式速度‑距离监控曲线的模型,建立连续的多段式速度‑距离监控曲线模型,根据线路不同坡度下不同允许速度、不同线路不同坡度下的不同减速度建立新的速度‑距离制动模型,部分区段惰行(不加速、不减速)的控制策略,能够适用于不同应用场景的曲线控制,满足不同场景速度‑距离控制曲线需求。
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