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某型地铁列车控制及监视系统拓扑结构及调试方法

时间:2022-03-23 09:26:43 浏览量:

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s ơ检查。此列车中DXM和DIM设备是利用其电源连接器中引脚短接的形式进行设备地址配置的。因此,在网络设备上电前,需要目视检查DXM和DIM的设备地址是否按照设计文件配置正确,防止因设备地址配置错误引起网络通信故障。

3.1.2 终端电阻测试。列车级通信網络终端电阻测试:断开连接两个中继器的MVB专用连接器,测量连接接口X1的连接器管脚1、2(即线路A通道),其电阻值应为60±10%Ω;测量连接接口X2的连接器管脚4、5(即线路B通道),其电阻值应为60±10%Ω。

车辆级通信网络终端电阻测试:断开连接空调控制器的两个MVB专用连接器,测量连接接口MVB-M2的连接器管脚1、2(即线路A通道),其电阻值应为60±10%Ω;测量连接接口MVB-M1的连接器管脚4、5(即线路B通道),其电阻值应为60±10%Ω。

3.2 列车通110V直流电后

3.2.1 配置AXM设备地址。AXM上电后,利用串口工具按照设计文件配置AXM的设备地址。

3.2.2 上载应用程序。利用以太网线缆及优盘将VCU、ERMe、HMI的应用程序上载到相应的硬件模块中,在HMI的版本信息界面核实应用软件的软件版本是否正确,如图2所示:

3.2.3 检查MVB网络线路的传输质量。准备条件:全部联网子系统上载完应用程序,在HMI的网络拓扑界面确认各连网设备通信正常,如图3所示,HMI的事件信息界面的当前故障无MVB线路故障,如图4所示。

列车级网络线路通信质量测试:将1车或6车VCU模块接口X5处的MVB专用连接器断开,使用MVB分析仪连在VCU模块的接口X5,对车辆通信线路B通道上传输数据进行200秒的记录,并对记录的数据检查分析后得到错误帧数据,以此评价线路B通道的通信质量是否合格;将该车VCU模块的接口X6处的MVB专用连接器连接,将其接口X6处的MVB专用连接器断开,使用MVB分析仪连在VCU模块的接口X6,使用MVB分析仪对整个车辆通信线路A通道上传输数据进行200秒的记录,并对记录的数据检查分析后得到错误帧数据,以此评价线路A通道的通信质量是否合格。

车辆级网络线路通信质量测试:将1车空调控制器的接口MVB-M2处的MVB专用连接器断开,使用MVB分析仪连在空调控制器的接口MVB-M2,对车辆通信线路B通道上传输数据进行200秒的记录,并对记录的数据检查分析后得到错误帧数据,以此评价线路B通道的通信质量是否合格;将该车车厢空调柜中空调控制器的接口MVB-M2处的MVB专用连接器连接,将其接口MVB-M1处的MVB专用连接器断开,使用MVB分析仪连在空调控制器的接口MVB-M1,使用MVB分析仪对整个车辆通信线路A通道上传输数据进行200秒的记录,并对记录的数据检查分析后得到错误帧数据,以此评价线路A通道的通信质量是否合格。按上述步骤分别对2/3/4/5/6车的车辆网络线路通信质量进行的测试。

MVB网络线路的传输质量的合格标准为:列车网络通信线路在200秒的通信时间内错误帧数量小于1个,如图5所示:

通常情况下,导致MVB网络线路的传输质量低的原因有以下4点:(1)连接器制作工艺粗糙,例如连接器双绞线虚接、有毛刺、屏蔽层处理不正确;(2)MVB电缆弯曲半径过小;(3)终端电阻配置错误;(4)设备地址冲突。

3.3 列车通1500V高压后

确认各网络设备及联网子设备的MVB电缆均连接完好,MVB网络线路传输无错误帧后,当列车通1500V高压后,查看VCU是否能正常启动DCU/A、ACU及空压机。

4 结语

列车的TCMS能够实时监控列车的运行状态及故障信息,且在HMI上能够显示列车电气上的DI、DO、AI、AO等信息,这些功能都可以有效地帮助司机和维护人员迅速地做出判断和操作,对提高列车运行的安全系数有很大的帮助,更好地了解TCMS的拓扑结构和调试方法对研究某型列车的控制原理有重要的意义。

参考文献

[1] 陶艳.列车网络控制技术原理与应用[M].北京:中 国电力出版社,2010.

[2] 张津津.西安地铁三号线车辆网络系统分析[J].轨道 交通装备与技术,2015,(5).

[3] 胡黄水,等.基于多功能车辆总线的网络系统冗余设 计[J].吉林大学学报,2015,53(6).

[4] 徐红星,张晓.上海13号线列车网络控制系统设计与 研究[J].铁道机车车辆,2012,32(3).

作者简介:杜朋洁(1988-),女,中车唐山机车车辆有限公司助理工程师,工学硕士,研究方向:城轨列车网络控制。

(责任编辑:王 波)

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