一种分布式站台门控制器制造技术

技术编号:31320322 阅读:17 留言:0更新日期:2021-12-13 00:04
本发明专利技术公开了一种分布式站台门控制器,包括:安全PLC和至少一个以太网通信模块;分别连接电源,各自用于给安全PLC的逻辑控制处理器、安全工业总线接口、安全数字IO接口和各以太网通信模块供电的多对电源模块;所述安全PLC包括逻辑控制处理器、安全工业总线接口和安全数字IO接口。所述以太网通信模块负责与WSC以及VOBC通信;所述安全工业总线接口与PSC或DCU通信;所述安全数字IO接口与PSC或DCU通信。本发明专利技术替代信号系统与站台门系统之间的继电接口电路,节约成本并提高可靠性。节约成本并提高可靠性。节约成本并提高可靠性。

【技术实现步骤摘要】
一种分布式站台门控制器


[0001]本专利技术涉及城市轨道交通领域,公开了一种分布式站台门控制器。

技术介绍

[0002]当前城市轨道交通线路中,信号系统与站台门控制系统通常采用继电接口。采用继电接口的典型站台门控制系统架构如附图5所示(仅画出一个车站),图中,PSE为站台门紧急控制盘,PSL为站台门就地控制盘,下同。接口电路如附图6所示。在实际应用中,这种采用继电接口存在下列缺陷。
[0003]1)电缆用量多,建设成本高:
[0004]信号系统站台门接口设备,通常布置于设备集中站,通过安全继电器和硬线与本站及该设备集中站管辖范围内的非设备集中站站台门接口,每个站台,每侧站台门需配置一套接口电路。由于设备集中站与非设备集中站距离通常较远(数百米至数千米,甚至更远),该接口方案消耗大量电缆,建设成本较高。
[0005]2)安全继电器寿命短,影响系统可靠性,备件供应压力大,维护成本高:
[0006]当前,中等运营强度的城市轨道交通线路,每天开行列车在200对(例如12对/小时x 16小时)左右,站台门接口继电器每天动作约200次,对于标称寿命为20万次的安全继电器而言,使用3年左右即需更换,不仅影响系统可靠性,同时造成较大的备件供应压力,推高维护成本。
[0007]3)站台门控制回路上设备多,控制时延大:
[0008]在信号系统与站台门系统采用继电接口时,以开关门命令为例,其控制回路包括车载控制器(VOBC),轨旁控制器(WSC),安全继电器接口电路,站台门中央控制器(PSC)和门控单元(DCU)。控制环节较多,在最坏情况下的总控制时延(从开关门命令发出至门体开始动作)为各环节控制器周期之和,平均控制周期为各环节控制周期的之和的一半。由于通常各设备的控制周期为数百毫秒,最终,开关门的控制周期可达数秒之久。开关门控制周期过长,占用了宝贵的停站时间,极大的影响了乘降效率。

技术实现思路

[0009]本专利技术的目的在于提供一种分布式站台门控制器(DPSDC,Distributed Platform Screen Door Controller),替代信号系统与站台门系统之间的继电接口电路,节约成本并提高可靠性。
[0010]实现上述目的的技术方案是:
[0011]一种分布式站台门控制器,包括:
[0012]安全PLC(可编程逻辑控制器),包括逻辑控制处理器、安全工业总线接口和安全数字IO(输入输出)接口;
[0013]分别连接所述安全PLC至少一个以太网通信模块;以及
[0014]分别连接电源,各自用于给所述控制逻辑处理器、安全工业总线接口、安全数字IO
接口和各以太网通信模块供电的多对电源模块;
[0015]其中,所述以太网通信模块分别与WSC以及VOBC通信;
[0016]所述安全工业总线接口与PSC或DCU通信;
[0017]所述安全数字IO接口与PSC或DCU通信。
[0018]优选的,所述安全工业总线接口通过工业总线与PSC或DCU连接;
[0019]所述安全数字IO接口通过硬线与PSC或DCU连接。
[0020]优选的,所述安全数字IO接口通过硬线连接硬件接口设备,所述硬件接口设备包括但不限于紧急停车按钮、人员防护开关和自动折返按钮。
[0021]优选的,每个所述电源模块设置独立的断路器。
[0022]优选的,所述电源为双路电源。
[0023]优选的,所述以太网通信模块通过冗余车地无线通信网络与VOBC无线通信;
[0024]所述以太网通信模块通过DCS(Data Communication System,数据通信系统)冗余网络或独立光纤冗余网络与WSC通信。
[0025]本专利技术的有益效果是:本专利技术基于安全PLC实现,安全完整性等级为SIL4级,同时,DPSDC与外界通信,均采用安全的以太网、安全的工业总线及安全数字IO,可极大的避免系统故障导致的安全威胁。本专利技术替代取消安全继电器,从而避免了安全继电器寿命问题对于系统可靠性的影响,从而提高了站台门控制系统整体可靠性。本专利技术可就近部署在车站信号机房、通信机房或站台门设备室。DPSDC与WSC之间借助DCS冗余网络或采用独立光纤冗余网络实现通信,不再需要硬线连接,从而节约大量信号电缆。使得系统的建设和运维成本得以降低。本专利技术中VOBC可直接通过无线网络与各站的DPSDC通信,实现站台门控制。相比于基于继电接口的站台门控制系统,控制链上设备数量明显减少,系统控制时延大大降低,极大地提高了乘降效率。本专利技术可以兼顾其他由硬线接口控制的功能,如紧急停车按钮(ESB)、人员防护开关(SPKS)和自动折返按钮(ATB)等,降低系统造价。
附图说明
[0026]图1是本专利技术的分布式站台门控制器的结构图;
[0027]图2是本专利技术中DPSDC直接与PSC对接的示意图;
[0028]图3是本专利技术中DPSDC直接驱动DCU的示意图;
[0029]图4是本专利技术中DPSDC兼顾SPKS、ESB、ATB等设备的示意图;
[0030]图5是现有技术中信号系统与站台门系统接口架构的结构图;
[0031]图6是现有技术中信号系统与站台门系统接口电路的电路图。
具体实施方式
[0032]下面将结合附图对本专利技术作进一步说明。
[0033]请参阅图1

4,本专利技术的分布式站台门控制器,包括:安全PLC,由1、控制逻辑处理器2、安全工业总线接口3、安全数字IO接口构成。以及4、至少一个以太网通信模块和5、多个电源模块。
[0034]安全PLC连接至少一个以太网通信模块4。
[0035]每对电源模块5分别连接电源,各自用于给控制逻辑处理器1、安全工业总线接口
2、安全数字IO接口3和各以太网通信模块4供电。电源可以为双路电源。
[0036]以太网通信模块4分别与WSC以及VOBC通信。安全工业总线接口2与PSC或DCU通信;安全数字IO接口3与PSC或DCU通信。安全工业总线接口2通过工业总线与PSC或DCU连接。安全数字IO接口3通过硬线与PSC或DCU连接。安全PLC采用现有SIL4级PLC产品,例如,采用型号HIMatrix F35。
[0037]其中,本专利技术的分布式站台门控制器基于采用冗余

表决结构的安全可编程逻辑控制器(PLC)实现,具备安全的数字输入输出和基于常用工业通信协议的安全控制能力,安全完整性等级为SIL4级。
[0038]DPSDC通过工业以太网,与WSC实现安全通信。一套轨旁控制器,可以同时通过多套DPSDC控制多个车站的站台门系统。
[0039]DPSDC与WSC借助DCS冗余网络或采用独立光纤冗余网络实现通信,不再需要硬线连接。
[0040]DPSDC可分散设置于各车站,包括设备集中站与非设备集中站。可根据需要置于信号机房、通信机房或站台门设备本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种分布式站台门控制器,其特征在于,包括:安全PLC,包括逻辑控制处理器、安全工业总线接口和安全数字IO接口;连接所述安全PLC的至少一个以太网通信模块;以及分别连接电源,各自用于给所述逻辑控制处理器、安全工业总线接口、安全数字IO接口和各以太网通信模块供电的多对电源模块;其中,所述以太网通信模块分别与WSC以及VOBC通信;所述安全工业总线接口与PSC或DCU通信;所述安全数字IO接口与PSC或DCU通信。2.根据权利要求1所述的分布式站台门控制器,其特征在于,所述安全工业总线接口通过工业总线与PSC或DCU连接;所述安全数字IO接口通过硬线与...

【专利技术属性】
技术研发人员:殷江宁
申请(专利权)人:上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司
类型:发明
国别省市:

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