铁路运输调度指挥管理信息系统
- 格式:doc
- 大小:4.36 MB
- 文档页数:35
第四章高速铁路运输调度指挥管理系统(DMIS)DMIS(铁路运输调度指挥管理系统)工程采用现代信息技术改造传统的落后的铁路调度方式,建立起融信号、通信、计算机、数据传输和多媒体技术为一体的开放、集中、透明的运输调度指挥系统,以提高行车指挥水平。
DMIS工程的实施将带动整个铁路信号系统向网络化、智能化方向发展,从根本上改变我国铁路信号在调度指挥手段、行车控制技术和信号技术设备功能的落后面貌。
DMIS为调度人员和有关领导及时提供丰富、可靠的信息和决策依据,为调度人员提供先进的调度指挥和处理手段,提高其应变和处理能力,减少调度人员通话和手工制表,充分发挥现有铁路运输设备的能力,并改善调度人员的工作条件和环境,满足改善铁路运输服务质量、适应市场经济发展的能力。
第一节 DMIS网络结构我国铁路调度指挥管理是以行车调度为核心、站段为基础,实行铁路分局、铁路局和铁道部三级调度管理的体制。
故DMIS设计为四级网络结构,其总体结构如图6—4—1所示。
DMIS是一个覆盖全国铁路的大型网络,由铁道部调度中心局域网、各铁路局调度中心局域网以及各分局调度中心构成。
局域网间通过铁路分组交换数据网(X.25)和专用线远程连接,进行远程信息交换。
铁路分局调度中心通过通信服务器对基层调度监督设备进行信息采集和处理。
一、铁道部调度中心运输调度管理系统它是DMIS的最重要组成部分。
部调度中心是现代化铁路运输调度指挥的核心,位于整个DMIS系统的最高层。
部调度中心运输调度管理系统以铁道部调度中心大楼为主体,包括直属通信处、部办公大楼相关业务局设施,构成一个为调度指挥服务的局域网。
通过铁路分组数据交换网(X.25)或专用线路与各铁路局调度中心远程连接,进行信息交换,并建立全路各专业技术资料库。
部调度中心能获得全路各局间分界口、重要铁路枢纽、主要干线、关键港口口岸、煤炭装卸点及大企业站等的运输状况和调度监督的实时信息。
同时还与TMIS(铁路运输管理信息系统)及其他系统网络互联,获取大量的运输管理信息。
铁路运输调度指挥管理信息系统一、概述系统主要包括行车调度指挥管理、货运管理、信号微机监测三大子系统。
行车指挥管理主要是利用当今在国铁中实施的DMIS系统技术,为调度员和车站值班员提供的一套利用计算机和网络进行行车指挥管理的系统,从而实现调度指挥的现代化,包括调度监视和行车指挥。
货运管理主要是利用系统的车站与X之间的广域网,实现货运确保信息的实时输入、网络传送和查询、统计等功能。
信号微机监测是基于计算机与传感器的技术上,对车站信号设备运行状态监视和故障报警的系统,采用的是TJWX-2000型信号微机监测系统。
三个子系统网络通道和网络资源共享。
二、系统介绍1、总体结构整个系统结构图见图1-1。
图1-12、调度中心子系统2.1结构图图2-1 2.2 设备清单2.3功能功能总述:(1)站场与行车信息的监视与回放(2)车次追踪、自动报点、计划的铺划和实际运行图的形成(3)列车运行图的铺画、阶段计划的网络下达(4)X县、X村、电厂交接口列车出入信息的生成、查询和统计(5)列车技术作业信息的生成、查询和统计(6)调度命令的编辑、网络下达、存储、查询和打印(7)现在车信息查询(8)原始确报信息查询、打印(9)历史运行图的查询、打印(10)车站信号设备的开关量与模拟量的监视、报警和查询(11)网络、系统设备运行状态监视2.3.1 行调终端2.3.1.1 运行图管理、阶段计划下达;计划运行线的生成和编辑;阶段计划的生成;阶段计划的下达;接收车站自动、手动报点;形成实际运行图。
2.3.1.2 调度命令的编辑、下达;调度命令的生成和编辑;调度命令的向各个车站的下达;各车站调度命令签收情况的显示;历史调度命令的查询、打印;2.3.1.3 机车作业图的绘制;根据阶段计划中的车次,提供绘制机车作业图的功能,同时可对历史的机车作业图进行查询。
2.3.1.4 显示车站交接口列车出入信息的编辑、生成和显示;根据阶段计划形成的实际运行线和报点信息生成列车出入情况,内容如下:根据各车站的报点生成列车出入情况,内容如下:根据车站的报点生成电煤列车出入情况,内容如下:根据车站的报点生成材料、石渣、机煤、其它列车运输情况,内容如下:车次;车数;始发车站;发车时间;到站车站;2.3.1.4 货运技术作业图的显示根据实际运行线、各车站货调终端输入的信息和中心货调终端修改的信息,显示货运技术作业图,并包括历史信息的查询、打印。
运营与维护适应铁路运输组织改革,满足实货制运输和精细化调度指挥管理需要,为货运电子商务提供技术保障,提升调度指挥信息化应用水平,沈阳铁路局调度所按“一部计划一条线”理念创建了计划指挥新模式,并在实践中取得了初步成效。
1 传统计划指挥系统不适应新时期运输需求1.1 计划编制周期不匹配货运组织改革以来,中国铁路总公司(简称总公司)大力推行实货制运输,其核心要求是“有货即装、有货必装、随到随装”,对装车时限提出了更高要求。
而传统的作业流程中,调度是按24 h编制货运工作计划,按12 h编制列车工作计划,导致为列车工作计划提供空车需求时效性不强。
1.2 人为破坏车流的完整性随着货运改革的深入,货主对货物运到时限、货物追踪查询等提出了越来越高的需求。
这就要求每条代表车流信息的计划运行线,均须具有从始发至终到的纵向完整性。
而传统计划编制受技术条件的制约,车流信息的纵向完整性被分段设置的计划调度台人为“割裂”,使一个铁路局的班计划由各部计划台组合“拼接”而成。
同时,计划运行线从始发到终到需经多部计划台交接串连(见图1),容易在交接环节出现漏做接续、错做方向、错漏入流等问题,在沈阳铁路局调度所计划调度台发生的比例曾高达5.2%,严重制约了日(班)计划质量的提升。
1.3 不利于准确掌握运输限制因素TDMS5.0系统之前的各时期版本,界面中无客车框架、无施工天窗,调度员只能靠调阅基本图、翻看施工计划及自身的经验编制,不能保证节点间列车计划准确铁路运输调度管理系统(TDMS5.0)升级的实践与体会李宝旭:沈阳铁路局调度所,主任,高级工程师,辽宁 沈阳,110001刘 洋:沈阳铁路局调度所,高级工程师,辽宁 沈阳,110001杜 剑:沈阳铁路局调度所,工程师,辽宁 沈阳,110001摘 要:阐述传统计划指挥模式(TDMS4.0及以前版本,含手工制表时期)不适应当前运输需求的主要问题,从计划与车流的结合、列车与货运工作计划的结合、列车与机车工作计划的结合3个方面介绍TDMS5.0系统,并分享该系统在沈阳铁路局1年多的实践体会。
TDCS简介TDCS系统TDCS系统系统简介TDCS(Train Operation Dispatching Command System)是覆盖全路的调度指挥管理系统,能及时、准确地为全路各级调度指挥管理人员提供现代化的调度指挥管理手段和平台。
TDCS 以现代计算机技术、计算机网络技术、通信技术、多媒体技术、数据库技术为基本技术手段,实现对列车在车站和区间运行的实时监视,动态调整、自动生成列车运行三小时阶段计划,实现列车调度命令的自动下达和实迹运行图的自动描绘;实现分界口交接列车数、列车运行正点率、行车密度、早晚点原因、重点列车跟踪等实时宏观统计分析并形成相关统计报表;为各级调度人员提供列车的动态运行情况,便于机车合理调配,提高运输能力和安全程度;显示铁路路网、沿线线路、车站、重要列车和救援列车分布等主要信息,为铁路事故救援、灾害抢险、防洪等提供决策参考。
TDCS系统采用各种新技术与铁路信号技术的特点相互融合,把传统的以车站为单位的分散信号系统逐步改造成为一个全国统一的网络信号系统,由提高安全提高效率向提高运输效能转变,由单一功能向综合功能转变,由模拟传输向数字传输转变,由手工绘制向辅助及自动绘制转变;通过建立一个融先进通信、信号、计算机网络、数据传输、多媒体技术为一体的现代化信息系统,为各级调度人员提供先进的调度指挥和处理手段,提高应变和处理能力,减少调度人员通话和手工制表数量,改善调度指挥人员的工作条件,从而提高铁路运输组织的科学性、劳动生产效率和铁路服务质量,为铁道部生产布局的调整打下了坚实的基础。
系统结构中心局域网采用高性能的交换机组成双100M 高速以太网,所有设备通过双网卡连接到双局域网上,确保各节点数据传输的可靠性。
车站局域网采用高性能的交换机组成双100M 高速以太网,所有车站设备通过双网卡连接到双局域网上,确保各节点数据传输的可靠性。
调度中心子系统中各子系统之间为通过双冗余局域网实现的以太网网络接口,接口为RJ45 接口规范、网络介质为5 类双绞线,速率为100M。
铁路调度系统是铁路运输组织的重要组成部分,主要负责列车运行的指挥、组织和协调。
其目的是确保列车按照预定的计划和时刻表安全、准时、高效地运行,最大程度地提高铁路运输效率和安全性,确保铁路交通的稳定运行。
铁路调度系统通常由调度中心、车站管理系统和其他相关系统组成。
调度中心是整个系统的核心,负责与各个车站和列车进行通信,实现对列车的调度和控制。
车站管理系统则负责监控列车的到站、开车和停车等情况,确保列车按照预定的计划运行。
铁路调度系统还具备一些重要的功能模块,如列车运行计划管理、列车调度指挥、铁路资源管理、安全监控等。
这些模块共同协作,确保铁路运输的顺利进行。
随着科技的进步,铁路调度系统也在不断发展和完善。
例如,现代铁路调度系统采用了先进的通信、信号、计算机网络、数据传输、多媒体技术等现代信息技术,实现了铁路运输组织的科学化、现代化。
同时,铁路调度系统还在不断探索和应用新的技术和方法,如人工智能、大数据等,以进一步提高铁路运输的效率和安全性。
总之,铁路调度系统是铁路运输组织的重要组成部分,其目标是确保列车安全、准时、高效地运行,最大程度地提高铁路运输效率和安全性。
随着科技的进步和应用,铁路调度系统将继续发展和完善,为铁路运输的现代化和智能化提供有力支持。
铁路运输中的调度指挥管理系统分析铁路运输调度指挥管理系统工程采用现代信息技术在铁路运输中应用的体现,它融合了信号、通信、计算机、数据传输和多媒体等技术,来对整个运输线路进行管理。
本文将对铁路运输调度指挥管理系统进行分析,希望对今后相关内容的研究提供借鉴。
标签:铁路运输;调度指挥铁路运输调度是铁路运输组织的神经中枢,直接关系到行车安全、运输效率和列车运行秩序。
根据《铁路信息化总体规划》的要求,铁路运输调度信息化应围绕提高指挥效率、强化安全保障、促进管理创新、适应运输改革的原则,不断加强调度指挥的信息化建设,从而逐步提升调度指挥自动化、智能化水平。
近年来,随着铁路向高速化方向的快速发展,调度信息化得到了突飞猛进的发展,运输效率和效益显著提升。
但要做到进一步充分利用既有线的运输资源,还需要深入构建运输调度管理系统以克服瓶颈。
1 调度信息化建设存在的主要问题1.1 T/D结合后在信息共享方面存在不足目前铁路局调度所内,列车调度台同时使用TDCS和TMIS两套信息系统提供的不同功能的软件,两个系统不能完全贯通,信息不能充分共享,影响运输指挥效率。
如动车的开行数量越来越多,而我们目前使用的动车信息管理系统所编制的动车交路计划仅仅能提供文本的交路信息,动车组的检修信息、三乘信息、客车编组信息、售票信息还无法通过T/D在系统间传递。
诸如此类,还有不少,这些方面需要有针对、重点地制定调度信息化的发展规划并组织实施逐步克服瓶颈。
1.2部分系统功能需要进一步开发和完善为提高调度指挥的工作效率,需要进一步完善施工计划子系统、客调子系统列车正晚点统计分析、计划凋度子系统阶段计划统计分析、兑现率等,以及完善列车调度指挥系统(TDCS)计划层面上的卡控、货调等各子系统的功能、增加动车管理信息系统与TDCS、TDMS系统间的信息交互等各个方面的调度相关系统功能。
2 解决问题的思路和方法主要是利用调度信息管理系统(TDMS4.0)在已实施契机,不断地完善其功能,结合调度指挥实际,进行功能上的拓展,并应用于调度实际指挥中,不断提高运输效益和效率。
铁路调度指挥系统铁路调度指挥系统是指用于管理和控制铁路运输的信息化系统。
随着铁路运输的快速发展和需求的增加,传统的人工调度已经无法满足要求。
铁路调度指挥系统的出现,极大地提高了铁路运输的效率和安全性。
一、概述铁路调度指挥系统是基于计算机技术和通信技术的综合应用。
它集成了列车运行计划、列车运行控制、调度命令发布、车辆位置跟踪等功能,实现了对铁路运输全过程的监控和管理。
二、系统架构铁路调度指挥系统采用分布式架构,包括中央调度台、地方调度台和车站终端。
中央调度台负责全网的调度和控制,地方调度台负责区域内的细致管理,车站终端用于与列车进行交互。
三、功能特点1. 调度优化:铁路调度指挥系统通过模型算法和优化技术,实现列车运行计划的自动化生成和优化,减少列车之间的间隔时间,提高线路的通行能力。
2. 实时监控:系统能够实时监控列车的位置、速度、状态等信息,及时发现和处理运行异常情况,确保列车安全运行。
3. 快速响应:系统能够根据实时交通情况,快速生成调度命令并下发给相关人员和设备,以保证列车运行的平稳性和高效性。
4. 数据分析:系统可以对历史数据进行分析和统计,为运输部门提供决策支持和运营优化建议。
四、运行流程1. 列车运行计划制定:基于列车的时刻表和运行需求,系统自动生成列车运行计划。
2. 调度命令发布:中央调度台根据运输需求,生成调度命令并下发给地方调度台和车站终端。
3. 列车运行控制:地方调度台和车站终端通过系统对列车进行运行控制,包括发车、停车、调速等操作。
4. 列车状态监控:系统实时监控列车位置、速度和状态,及时发现运行异常情况。
5. 故障处理:系统能够自动检测列车故障情况,并协助调度人员进行故障处理和应急措施的调度。
五、应用效果铁路调度指挥系统的应用,使得铁路运输的效率大大提升。
它能够有效减少列车之间的间隔时间,提高线路的通行能力,降低了运输成本。
同时,系统的实时监控和快速响应能力,保障了列车的安全运行,减少了事故的发生。
欢迎共阅1概述项目背景铁路运输调度担负着组织客货运输、保证重点运输、提高客货服务质量、确保运输安全的重要责任,对铁路运输企业完成铁路运输生产经营任务,提高效益起着重要作用。
同编制、生产闭环管理、优化信息共享”等几个方面的问题,梳理规范、整合改造既有各工种系统功能,优化提升T/D结合及其它系统数据共享,提高日(班)计划编制科学性及自动化水平,使得调度系统在应用功能、体系结构、技术创新等方面实现新突破,更好地为调度部门组织运输与指挥生产提供技术支撑。
(1)实现日(班)计划协同编制运输调度管理系统(TDMS)4.0努力实现“横向局间接续编制、局内多工种协同编制货运、列车和机车三大工作计划,纵向部、局、站段三级协作编制轮廓与日(班)计划”的建设目标。
运输调度管理系统(TDMS)4.0将在实现信息共享的同时充分发挥计算机优势,为各调度工种提供统一的计划编制平台,各工种数据经平台计算后生成完整的调度日(班)计划,构建全局完整日(班)计划。
调度管理系统(TDMS)4.0作为全路推广使用的标准软件,在系统规划设计、开发建设、部署实施、运行维护各个阶段,也将贯彻分级维护,统一指挥的原则,建立全路统一的系统维护体系。
铁道部制定统一的应用系统管理、运用、维护和考核等制度和办法,将系统软硬件更新改造、升级、扩容及维护、报废等纳入规范化程序,保证相关费用的落实。
铁路局根据统一的维护管理制度,制定本局的维护管理考核细则,落实岗位责任,规范作业流程,加强路局和站段计划调度管理系统的维护管理,保障系统安全可靠运行。
2系统需求现有路局调度业务分析铁路局级调度主要负责铁路局管内货流、车流组织和车流调整,并按阶段均衡地完成铁道部下达的车流调整计划,经济合理地使用机车车辆,充分利用通过能力及运输设备,挖掘运输潜力,提高运能力,降低劳动强度,提高工作效率。
机车调度:负责经济合理使用机车,编制机车运用计划,优质高效地完成运输生产任务;根据车流日(班)计划了解车流、去向、编组辆数、吨数、核实日计划列车对数;通过机务段了解可提供的机车台数及机车概况;对情况进行综合分析,编制机车日(班)计划并指挥机车完成运输任务。
1概述1.1项目背景铁路运输调度担负着组织客货运输、保证重点运输、提高客货服务质量、确保运输安全的重要责任, 对铁路运输企业完成铁路运输生产经营任务, 提高效益起着重要作用。
运输调度管理系统是铁路信息化核心应用系统之一。
在中国, 运输调度管理工作由部、局、站段三级构成, 分别对应于铁道部调度部、铁路局调度因此及站段调度室或岗位。
本文所描述的是铁路局调度所一级所应用的运输调度管理系统。
该系统是铁路各级调度组织运输生产的不可或缺的重要手段, 是组织完成全路运输生产任务的重大应用系统。
当前, 中国铁路调度系统总体水平仍处在发展阶段, 这个阶段是追赶国际先进水平实现铁路调度指挥自动化不可跨越的阶段。
只有经过对运输调度管理系统进行持续不断的研究和建设, 才能缩小与国外调度系统应用水平的差距, 建立起适应中国铁路路情的调度指挥系统。
1.2研制目标运输调度管理系统( TDMS) 4.0重点研究解决调度系统”计划协同编制、生产闭环管理、优化信息共享”等几个方面的问题, 梳理规范、整合改造既有各工种系统功能, 优化提升T/D结合及其它系统数据共享, 提高日( 班) 计划编制科学性及自动化水平,使得调度系统在应用功能、体系结构、技术创新等方面实现新突破, 更好地为调度部门组织运输与指挥生产提供技术支撑。
( 1) 实现日( 班) 计划协同编制运输调度管理系统( TDMS) 4.0努力实现”横向局间接续编制、局内多工种协同编制货运、列车和机车三大工作计划, 纵向部、局、站段三级协作编制轮廓与日( 班) 计划”的建设目标。
运输调度管理系统( TDMS) 4.0将在实现信息共享的同时充分发挥计算机优势, 为各调度工种提供统一的计划编制平台, 各工种数据经平台计算后生成完整的调度日( 班) 计划, 构建全局完整日( 班) 计划。
( 2) 完善调度工种系统功能运输调度管理系统( TDMS) 4.0将在强化信息源点建设的基础上, 完善已有计划、货调、机调、客调等主要调度工种系统功能, 增加建设值班主任、施工调、军特调等子系统。
铁道部运输调度指挥管理信息系统摘要:随着现代社会高度科技化和信息化发展,很多行业也在不断更新和改变。
铁路运输就是其中一种,即依靠科技发展进行革新的行业,在过去,火车启动以烧煤为主,而线路也是单线较多,而站台和列车之间,站台和站台之间的联系单一并且较少,通常以电话的形式联系。
但是随着电力系统的加入,火车也进入了信息时代,同时出现了全新的指挥调度系统,完善了火车的运行路线和运行计划,而研究现代铁路运输调度指挥体系将会给我国铁路运输和调度提供改革参考。
关键词:现代铁路;运输;调度指挥;体系引言:近年来我国铁路几乎覆盖了全国数万个大大小小的城市,而历经了全国铁路第七次提速后,我国铁路运输也变得更加快速和便捷。
为了保证铁路运输过程中的高效性和安全性,铁路运输的调度指挥也是越来越重要。
笔者将通过本文,对现代铁路运输的调度指挥体系进行分析和研究。
1现代铁路运输调度指挥体系设置目的为了给乘客提供更加优质的服务,提高列车的运行速度和列车安全性,现代铁路运输调度指挥体系应运而生。
现代铁路运输调度指挥体系引用了先进的计算机技术,提高了指挥系统对列车进路的控制率,满足了现代运输市场的要求。
现代的铁路运输调度指挥体系能够对列车进行实时监控,观察列车运行状况和运行参数,通过对列车运行参数的监控比较,可以发现列车运行中潜在的风险,提前采取解决措施,在列车故障或者发生事故时,可以及时做出响应以便于工作人员做出正确的指挥。
现代铁路运输调度指挥体系的应用,改变了传统的监控控制方法,转变为全网络控制方式,利用网络的快捷便利,减少了列车反应时间,缩短了数据交互和列车控制系统的响应时间,实现了科学化的管理方式,提高了列车运输效率,保证了列车的行车安全。
2调度作业思考2.1加强安全管理意识调度作业经常出现问题归根到底是列车调度员工作的失误,因而要加强调度作业安全实践,最关键要先加强铁路列车调度人员的安全管理意识。
目前很多列车调度员在作业上习惯性的不按规范来,违章现象非常常见,这是因为他们缺乏安全意识,因此在工作中任凭自己的意愿来,而不考虑违纪的严重后果。
铁路运输调度指挥系统信息化、智能化、科学化发展浅析摘要:铁路运输调度系统继续坚持强基达标、提质增效、节支降耗,充分发挥全国铁路“一张网”和运输集中统一指挥优势,深入实施运输生产组织变革创新,强化运输能力保障,提高调度指挥信息化、规范化、精细化水平,推动运输调度工作高质量发展,为保持经济运行在合理区间、保持社会大局稳定发挥作用。
关键词:铁路;运输调度指挥系统;信息化、智能化、科学化1.全面深化基础管理,提升调度安全防控水平(1)国铁集团组织修订《铁路运输调度规则》,进一步完善调度规章制度。
完成2017版《铁路运输调度规则》修订,结合做好规则完善,进一步发挥三级调度体系作用,加强运输站段调度业务管理,理顺生产关系,规范运输生产计划一体化编制及调度指挥作业流程,从规章管理层面促进调度基础工作质量提升。
(2)抓实标准化规范化建设。
以整章建制、规范管理为抓手,结合42项制度办法,及时制订出台有关调度管理制度细则,严格备案审查要求,确保各项措施落到实处。
对各铁路局集团公司调度所制度标准执行情况逐一开展检查验收和评估考核。
继续选树标杆调度所,推动形成示范引领效应。
(3)织密物防技防保障,建设更高水平的安全防控体系。
一是持续开发TDCS/CTC、TDMS系统功能应用,深度融合车务、机辆、工电供等信息技术平台功能,用好运统1电子化传递手段。
二是研究通过技术手段实现部分调度命令辅助生成、自动比对卡控功能,切实降低调度员劳动强度,减少调度命令差错率,提高调度命令发布质量。
三是开展CTC系统人因工程优化,各铁路局集团公司调度所要积极推进建立与电务部门工作联动机制,共同开展CTC系统功能升级研究,有计划推进CTC系统功能升级改造,进一步提升系统对行车作业的安全保障能力。
(4)从严整治惯性问题,提高系统安全治理能力。
加强调度安全红线管理,把调度命令、阶段计划、超限列车、军用列车、路用列车、CTC调度相关作业、接触网停送电、非正常行车、应急处置、施工组织、信息上报等关键环节作为调度安全整治盯控重点,将风险管控和隐患排查机制有机嵌入运输生产组织过程,动态修订完善安全风险库;结合安全形势、季节安全特点和暴露出的问题,常态化开展调度安全专项整治,强化系统施治、标本兼治。
铁路运输调度指挥管理信息系统一、概述系统主要包括行车调度指挥管理、货运管理、信号微机监测三大子系统。
行车指挥管理主要是利用当今在国铁中实施的DMIS系统技术,为调度员和车站值班员提供的一套利用计算机和网络进行行车指挥管理的系统,从而实现调度指挥的现代化,包括调度监视和行车指挥。
货运管理主要是利用系统的车站与X之间的广域网,实现货运确保信息的实时输入、网络传送和查询、统计等功能。
信号微机监测是基于计算机与传感器的技术上,对车站信号设备运行状态监视和故障报警的系统,采用的是TJWX-2000型信号微机监测系统。
三个子系统网络通道和网络资源共享。
二、系统介绍1、总体结构整个系统结构图见图1-1。
图1-12、调度中心子系统2.1结构图图2-1 2.2 设备清单2.3功能功能总述:(1)站场与行车信息的监视与回放(2)车次追踪、自动报点、计划的铺划和实际运行图的形成(3)列车运行图的铺画、阶段计划的网络下达(4)X县、X村、电厂交接口列车出入信息的生成、查询和统计(5)列车技术作业信息的生成、查询和统计(6)调度命令的编辑、网络下达、存储、查询和打印(7)现在车信息查询(8)原始确报信息查询、打印(9)历史运行图的查询、打印(10)车站信号设备的开关量与模拟量的监视、报警和查询(11)网络、系统设备运行状态监视2.3.1 行调终端2.3.1.1 运行图管理、阶段计划下达;计划运行线的生成和编辑;阶段计划的生成;阶段计划的下达;接收车站自动、手动报点;形成实际运行图。
2.3.1.2 调度命令的编辑、下达;调度命令的生成和编辑;调度命令的向各个车站的下达;各车站调度命令签收情况的显示;历史调度命令的查询、打印;2.3.1.3 机车作业图的绘制;根据阶段计划中的车次,提供绘制机车作业图的功能,同时可对历史的机车作业图进行查询。
2.3.1.4 显示车站交接口列车出入信息的编辑、生成和显示;根据阶段计划形成的实际运行线和报点信息生成列车出入情况,内容如下:根据各车站的报点生成列车出入情况,内容如下:根据车站的报点生成电煤列车出入情况,内容如下:根据车站的报点生成材料、石渣、机煤、其它列车运输情况,内容如下:车次;车数;始发车站;发车时间;到站车站;2.3.1.4 货运技术作业图的显示根据实际运行线、各车站货调终端输入的信息和中心货调终端修改的信息,显示货运技术作业图,并包括历史信息的查询、打印。
2.3.2 货调终端主要根据车站货调终端输入的信息,并补充生成货运技术作业图,主要包括:列车货运信息和电煤列车货运信息,以及该信息的查询。
具体包括:2.3.3统计、分析、调度主任终端的功能2.3.4技术科终端提供本段所有车站的调度监视信息和微机监测查询终端功能。
2.3.5 大屏幕显示功能调度中心子系统的马赛克显示主要是显示调监信息,背投显示主要是显示行调台四台液晶显示器显示的内容,即第一台显示器显示运行图和机车作业图;第二台显示器显示交接口列车出入信息(表格内容包括车次、车数、到点、发点、中转时间)和调度命令窗口);第三台显示器显示列车技术作业表;第四台显示器显示调监信息。
3、车站子系统3.1结构图图3-1图3-2车站无线语音报警设备结构图,图3-4图3-43.2硬件设备分布车站子系统的设备安装在信号机械室和运转室,如图3-5图3-5系统在信号机械室内安装一台调监机柜(19英寸欧标,600*800*2000)、一台微机监测机柜(19英寸欧标,600*800*2000)和微机监测站机。
在车站行车室安装车站行车终端(一台工控机、两台17寸纯平显示器、一台打印机)和车站货运终端(一台工控机、一台17寸纯平显示器)设备。
3.3设备配置车站设备无线语音报警设备(X、南屯两个车站)3.4各终端功能总体功能概述:(1)本站与邻站站场与行车信息的监视(2)行车日志的生成、存储和打印(3)调度命令的网络接收、签收和打印(4)现在车信息的输入(5)货运确保信息输入、上送等功能(6)对确报信息的查询(7)调监与微机监测开关量、模拟量信息的采集和上送(8)列车接近、信号设备故障的无线语音报警(9)TJWX-2000型信号微机监测功能3.4.1 车站行车室终端3.4.1.1 行车日志根据调度员阶段计划及自动采点生成行车日志报表,可供查询和打印。
行车日志内容包括:●到站、发站;●办理闭塞时分;●电话记录号码;●邻站出发时分;●到达本站时分;●开通区间记录号;●空车数;●重车数;●记事及到站值班员。
3.4.1.2 本站及相关站调监信息:3.4.1.3 现存车由值班员根据两个时间点(6点和18点)输入本站存车信息,本站和调度中心可以查询。
现在车信息包括:●时间●类别●车数●位置●备注3.4.1.4 调度命令接收调度员下达的调度命令,值班员进行签收,并可以查询本站的本班及历史调度命令,并进行打印。
3.4.1.5 阶段计划的接收和显示接收显示调度员下达的阶段计划,系统根据阶段计划和自动采点信息生成行车日志。
3.4.2 车站货调终端3.4.2.1 车站18点信息的录入系统提供录入操作界面,录入的内容包括:每列车的车次;进站时间;开调时间;调妥时间;开装时间;装完时间;编组开始时间;编组结束时间;发车时间;系统计算出以下信息:待配时间;调车时间;待装时间;装车时间;待编时间;编组时间;待发时间;站停时间。
3.4.2.2 本站18点信息的查询和打印可以根据时间对本站的18点信息进行查询和打印。
3.4.2.3 车站运输台帐的录入系统提供录入操作界面,录入内容包括:(1)空返车,包括以下几项内容:●黄牌(车);●坏车(车);●好车(车);●其他(车);●合计(车);●站停;●空返车车小时。
(2)运量(吨),包括以下几项内容:(3)材料车,包括以下几项内容:●车数;●站停。
(4)8点零星车结存数。
系统对以上内容进行每日汇总,形成车站运输台帐3.4.2.4 车站运输台帐的查询、统计和打印车站可根据日、旬、月对本站运输台帐进行查询、统计和打印。
3.4.2.5 列车确报信息的录入提供列车编组确报信息的录入功能,录入内容包括:●车号;●计重;●实重;●品种;●到站;●收货人。
3.4.2.6 确报信息的传送、查询确报信息通过网络发送到调度中心并存储到数据库,各相关车站可以对确报信息进行查询。
3.4.3 车务段终端3.4.3.1 全段各站调监信息;3.4.3.2 各车站运输台帐及汇总、统计可以按车站(或全段)、时间进行对车站及全段台帐信息进行查询、汇总和打印。
3.4.3.3 各车站18点信息报表的查询根据各车站所输入的18点报表,并可以按车站、时间进行查询、汇总、打印。
3.4.2.6 确报信息的查询可以通过网络从数据库取得各站的确报信息,进行查询。
4、电务段系统电务段系统中心设备采用硬件利旧,软件更新的方式,主要是利旧既有的服务器一套、路由器一台(含MODEM)、交换机一台和一台打印机,另外新增一套终端。
4.1结构图图4-14.1设备配置4.2功能(1)实时收集、存贮各车监测站机产生的监测信息(2)向各终端提供数据查询(3)监视记录系统网络的运行,包括:服务器的启动、广域网连接状态、服务器线程工作状态(4)测试电气集中设备的电气特性参数,如轨道继电器电压;(5)监测信号部门与车务、电力及工务等结合部设备的状态信息,如电源屏入口电压(电力)、控制台按钮操作(车务)、道岔动作电流曲线(工务)等;(6)系统自身工作记录三、系统功能详述1、行调台行车信息表示功能调监利用基层网提供的信息,通过高分辨率显示器,给调度员提供行车信息的全景、细景显示,实时模拟显示所管辖区域内车站和区间列车运行信息,并在有关终端实现列车车次号跟踪显示。
1.1显示方式1.1.1全景显示全景显示主要是直观的为调度员提供全处各站的行车信息。
主要显示的信息有:✧信号机布置✧信号机状态✧道岔定反位✧轨道电路的空闲占用✧进路空闲、锁闭和占用状态✧接近、离去区段的空闲及占用✧列车位置及车次号✧列车运行方向和早晚点时分✧有关文本信息等全景图显示,默认情况下显示到发线股道、列车信号机和区间信号机的名称以及车次号和车次的早晚点时分,不显示道岔号、调车信号机等名称和绝缘节设备,需要时可选择显示。
当某车站设备故障,无法显示站场信息时,清除原有显示信号内容,车站名称显示为红色提示该车站故障,当故障恢复后转为正常显示状态。
1.1.2细景显示系统可以用单独的窗口显示出详细的车站站场网络、信号、道岔、轨道区段等信息,同时窗口可以进行放大和缩小显示。
调度员可以根据需要方便的选择某个车站行车信息的详细情况,细景显示画面清晰、内容丰富、具有良好的人机界面。
1.1.3显示标准全景、细景显示画面与车站平面布置图相一致,所采用的符号、颜色以及不同信号设备和进路的显示,均以铁道部有关电气集中控制台为标准。
1.2相邻车站的信息显示在本系统中,车站除了可以监视本站的信号设备状态,同时还可以监视相邻两个及以上车站和区间的设备状态,列车位置及车次信息,并且相邻车站的显示位置可依据车站值班员而定,1.3 历史信息回放系统可回放当前时间以前的站场信号状态、车次号及车号所在位置等历史信息,历史数据存放的时间在存储数据的范围内可任意设定,并且回放的时间和回放速度可任意选择。
2、列车自动追踪列车自动追踪是实现DMIS的基础,列车自动追踪程序中解决车次号来源方法是通过行调台阶段计划,从阶段计划取得车次号后,然后在各车站间进行跟踪传递,同时采用无线车次号校核保证车次的准确(该功能预留开发);当信号故障导致车次号丢失时,可在计划中和人工修改这两方面重新获取。
无线车次号校核是保证车次号准确的重要手段,如果没有无线车次号校核,系统车次号的准确性将降低。
2.1车次号的产生列车车次号可以从以下几种方式产生:✧运行图中的阶段计划✧调度员输入✧车站值班员输入✧无线车次号校核(预留开发)✧调度员、值班员对车次号的修改、增加、删除当系统从以上几方面都没有产生出车次号时,系统自动产生一个假车次号,并且报警提示调度员和车站值班员进行更改。
2.2车次号自动追踪在调度中心,列车运行的实际情况可以通过表示列车占用的红色光带以及相关信号设备的状态模拟显示出来。
车次追踪主要就是根据列车进路表判断进路的开放、占用和出清,使车次号在各个进路和车站间进行传递,并将追踪出的列车位置传送给各终端以供显示。
2.3无线车次号校核(预留开发)2.4车次号的准确性车次号是自动报点的依据,所以一定要保证车次号的真实和可靠,系统主要从下面几方面保证车次号的准确性。
✧阶段计划✧软件追踪✧无线车次号校核(预留开发)✧人工修改当阶段计划、软件追踪、无线车次号校核(预留开发)这三方面不一致时,系统自动提示调度员和车站值班员进行人工确认和修改。