一种计轴复零操作的优化方法与流程
本发明涉及一种计轴复零操作的优化方法。
背景技术:
随着铁路系统中针对区段空闲检查的技术发展,其中以计轴设备作为检测的方式在实际应用中越来越广泛。由于计轴系统的原理为检测是否有轮轨越过计轴点并记录相关联区段的轴数差,来判断区段空闲与否,这样不免带来一种计轴因故(计轴受扰等原因),错误判断区段占用(实际没有列车占用)而影响实际运营的情况。为了克服解决该情况,根据tb3189的规定:“复零是指:对于计轴轨道区段从占用状态改为空闲状态的操作。复零操作分为预复零和立即复零。预复零是指:按压计轴轨道区段的预复零按钮后,该区段保持占用状态,只有在经该区段运行一列车,当计轴轨道检查装置确认计入和计出轴数相等后,该区段才可以恢复为空闲状态。立即复零是指:计轴轨道区段呈占用状态时,同时按压计轴立即复零按钮和预复零按钮后,该区段立即呈空闲状态。”tb2296中还规定:“计轴设备应具有直接复零、预复零功能,并根据运营需要选择采用。”
由规范可知,针对计轴轨道区段在占用状态时,提供了复零操作,可以将占用状态直接或者有条件的变成空闲状态。但是计轴轨道区段在空闲状态时,如果进行了相关复零操作,计轴设备应如何处理,当前规范并没有规定。目前行业中,计轴厂家针对该情况通常是按照维持空闲状态或者是变为占用状态两种方式,通常厂家设备只支持一种方式,即维持空闲状态或者变成占用状态。在实际项目应用中,如果采用了针对复零操作会将空闲状态变成占用状态的计轴设备,如果由于操作人员疏忽误对空闲区段进行了复零操作,则原本空闲的区段变为占用状态,会影响运营,例如:将已经开放的信号关闭,引起开向信号机的列车紧急停车,导致信号系统认为计轴故障,切除计轴状态等。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种计轴复零操作的优化方法,对计轴轨道区段的空闲状态以及操作人员的复零意图进行逻辑判断,在不改变计轴设备处理机制的前提下,针对不同计轴厂家对计轴轨道区段空闲状态下的复零操作响应有不同结果的情况下,提供了根据操作人员的实际需求进行灵活选择复零的操作,避免了因操作人员的误操作引起区段非正常占用状态所带来不利于运营的影响。
为了达到上述目的,本发明提供一种计轴复零操作的优化方法,实时采集计轴轨道区段的状态,如果在计轴轨道区段处于占用状态时收到复零操作命令,则允许直接对计轴设备进行复零操作,如果在计轴轨道区段处于空闲状态时收到复零操作命令,则只有收到确认复零操作命令后,才允许对计轴设备进行复零操作。
如果在计轴轨道区段处于空闲状态时收到复零操作命令,但是没有收到确认复零操作命令,则不允许对计轴设备进行复零操作。
持续发送复零操作命令或确认复零操作命令给计轴设备,直至收到回执信息或命令发送时间结束。
本发明还提供一种控制器,该控制器连接计轴轨道区段内的计轴设备,用于实现所述的计轴复零操作的优化方法。
本发明还提供一种计轴复零操作优化系统,包含设置在计轴轨道区段内的多个计轴设备,以及所述的控制器。
所述的计轴设备收到复零操作命令或确认复零操作命令后,返回回执信息。
本发明对计轴轨道区段的空闲状态以及操作人员的复零意图进行逻辑判断,在不改变计轴设备处理机制的前提下,针对不同计轴厂家对计轴轨道区段空闲状态下的复零操作响应有不同结果的情况下,提供了根据操作人员的实际需求进行灵活选择复零的操作,避免了因操作人员的误操作引起区段非正常占用状态所带来不利于运营的影响(如:错误关闭信号、出现错误切除计轴操作等),提高了计轴设备在整体信号系统中的适应性,提高了运营组织效率。
附图说明
图1是本发明实施例中计轴轨道区段的示意图。
图2是本发明实施例中复零状态判断模块和复零操作模块的信号传输示意图。
图3是本发明实施例中的一种计轴复零操作的优化方法的流程图。
具体实施方式
以下根据图1~图3,具体说明本发明的较佳实施例。
在本发明的一个实施例中,如图1所示,设置有3个计轴轨道区段1g、2g及3g。
如图2所示,在信号系统中设计复零状态判断模块1和复零操作模块2。所述的复零状态判断模块1用来执行是否传递复零命令给计轴设备3的逻辑判断以及复零操作结束功能,同时实现和复零操作模块2以及计轴设备3进行信息传递。所述的复零状态判断模块1向所述的复零操作模块2发送的信息包含:计轴轨道区段状态(区段占用状态或区段空闲状态),所述的复零状态判断模块1接收所述的复零操作模块2发送的信息包含:复零操作命令,确认复零操作命令,所述的复零状态判断模块1向计轴设备3发送的信息包含:复零操作命令,所述的复零状态判断模块2接收计轴设备3发送的信息包含:计轴轨道区段状态,收到复零命令的回执信息。所述的复零操作模块2用来提供操作人员进行复零操作以及确认复零操作的界面,同时实现和复零状态判断模块1进行信息传递。所述的复零操作模块2向所述的复零状态判断模块1发送的信息包含:复零操作命令,确认复零操作命令,所述的复零操作模块2接收所述的复零状态判断模块2发送的信息包含:计轴轨道区段状态。
所述的计轴设备3收到复零操作命令或确认复零操作命令后,发送回执信息给所述的复零状态判断模块1,证明计轴设备3确实收到了复零操作命令或确认复零操作命令,本次复零请求的活动可以停止,以便尽早释放资源。
所述的复零状态判断模块1和复零操作模块2可以基于硬件编程实现,所述的硬件可以采用plc、工控机或者微电子板卡等等,复零状态判断模块1和计轴设备3的信息传输可以通过逻辑电路实现(如继电器电路等),也可以通过数字通信方式实现(如网络、串口、并口、总线等)。
如图3所示,针对区段1g进行复零操作为例子,本发明提供一种计轴复零操作的优化方法,包含以下步骤:
步骤s1、复零状态判断模块判断是否收到复零操作模块发送的区段1g的复零操作命令,如果收到,进行步骤s2,如果没收到,则不做处理,并结束当次复零行为;
步骤s2、复零状态判断模块根据计轴设备发送的计轴轨道区段状态判断区段1g是否为空闲状态,如果否,进行步骤s3,如果是,进行步骤s5;
步骤s3、区段1g为占用状态,则复零状态判断模块将区段1g的复零操作命令发送给计轴设备,进行步骤s4;
计轴设备收到区段1g的复零操作命令后,按计轴设备产品特性对区段1g执行相关操作(直接复零或有条件复零),同时给复零状态判断模块发送收到区段1g的复零操作命令的回执信息;
步骤s4、复零状态判断模块判断是否收到计轴设备发送的区段1g的复零操作命令的回执信息,如果收到,则结束当次复零行为,如果没有收到,则复零状态判断模块继续向计轴设备发送区段1g的复零操作命令,直至收到计轴设备发送的区段1g的复零操作命令的回执信息,或者命令发送时间结束(命令发送时间可根据使用者需要进行设置);
步骤s5、区段1g为空闲状态,复零状态判断模块将区段1g为空闲状态的计轴轨道区段状态信息发送给复零操作模块,进行步骤s6;
步骤s6、复零操作模块向操作人员弹出复选框,提示当前区段1g为空闲状态,询问操作人员是否继续进行复零操作,如果收到继续操作指令,则进行步骤s7,如果收到停止操作指令,则复零操作模块结束当次复零操作命令,同时复零状态判断模块不向计轴设备传递区段1g的复零操作命令,当次针对区段1g的复零操作行为结束;
步骤s7、复零操作模块向复零状态判断模块发送区段1g的复零确认操作命令,复零状态判断模块将区段1g的复零确认操作命令发送给计轴设备,进行步骤s4。
本发明具有以下有益效果:
1、通过复零状态判断模块和复零操作模块实现对计轴轨道区段状态采集、复零操作命令以及复零确认操作命令的发送,可以在不用改变计轴设备的前提下,实现后续判断功能,提高了本发明的适用性。
2、通过复零状态判断模块和复零操作模块实现计轴轨道区段在占用状态时可以正常下发复零操作命令,符合技术要求,不影响既有操作,提高了本发明的通用性。
3、通过复零操作模块提供计轴轨道区段在空闲时的复零操作选择与复零命令是否下发,实现了根据使用需求进行是否复零操作,提高了复零操作的灵活性。同时在选择是否继续执行复零操作过程中,增加了操作人员再次确认机制,可以有效降低因人员疏忽造成的错误概率,提高了系统可用性。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。
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