由若干立互通水池组成,实现水池中的水循环;水池下部设置蒸汽管道用于水温控制,水池上部设置水位传感器用于水位控制;池底采用带橡胶垫的存板条结构,能满足水池中轨道板存放要求。在每个立水池内布置温度传感器,用于覆盖监测水养池内水温情况,并将监测结果反馈至温度控制柜,温度控制柜在依据所反馈的温度数据,控制电磁阀开启或关闭及电磁阀开度大小,控制水养池内通入的蒸汽量,从而使所有立水池水温恒定。温度及参数设定在温度控制上进行设置。
采用的DCC控制器需要实现列车运行智能控制,拥有比较和判断佳区间的能力,以便使列车运行不必要的制动和加速得到减少,在增强列车舒适度的同时,实现燃料节省。建立安全统计分析、事故档案管理、隐患控制系统、安全责任系统等子系统;建立计算机分析系统;建立安全管理办公自动化平台;建立应急预案数据库。城市轨道交通安全管理体系由保证系统、控制系统、信息系统组成,保证系统是安全管理的前提,控制系统为核心,信息系统则是保障。
任何一种新的管理思想、理念或是模式的推行都需要一定时间和过程,城市轨道交通安全管理体系也在不断的深化和改进中,人们将继续探索,新的理论也将不断完备、充实。随着我国市场经济的不断完善,形成了当前各行业综合性发展的趋势,城市轨道交通运输之间的竞争压力也越来越大,除了要在运输上提供服务之外,还需要对自身的管理逐步实行精细化、规范化。由于城市轨道交通运输的性,其安全管理一直都是城市轨道交通运输管理的重中之重。论文从城市轨道交通运输现状进行分析,探索加强安全自主管理的对策。
由于系统在设施较少的轨道两旁安装,所以设备调试和维修不会受到周围设施影响,设备之间能够进行相互联络。此外,系统具有较高自动化程度,能够实现自动控制。系统自动控制功能的实现,主要依靠调度控制中心的DCC控制器,能够实现多车站控制中心的控制管理,为相邻车站间的控制交接提供支持。通过管辖区内各,车站控制中心能够与覆盖范围内的车载设备取得联系。列车运行经过一个区段时,车载设备可以通过里程计装置、GPS和查询应答器等装置确定列车位置、速度等信息,并将数据发送给车站控制中心。
通过各,车站控制中心能够将数据发送给调度控制中心DCC。根据区段前后列车运行状态和线路参数等,控制中心能够确定合理的列车运行间隔时间,并通过比较确定区段内后车信息状态能否达到要求,从而生成正确的驾驶策略,实现列车运行的自动控制调节。采用系统,需要对列车运行信息进行实时,保证列车运行安全。采用该种控制方式,能够使各级调度掌握任意区段中列车运行信息,对区段列车运行进行协调控制。依靠检查和平衡手段,系统可以实现车—地间通信传输,对列车运行进行闭环控制,所以具有较高可靠性。
实际在应用CBTC系统时,还要根据具体功能需求进行系统各部分的配置。其中,列车自动系统能够对列车运行进路进行控制。在接收区域控制器传输的各种数据信息的基础上,对车载控制器采集到的列车运行速度和位置等信息进行分析,将数据传送至轨道旁的区域控制器上,对列车移动进行授权管理,并利用车载控制器进行列车运行速度等条件的调整,保证列车运行安全。
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