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CTCS-3级列控系统RBC设置及容量计算研究与应用

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1 绪论

1.1 论文研究的背景和意义

1.2 国外研究现状

1.3 国内研究现状

1.4 论文的主要研究内容

2 RBC技术基础

2.1 CTCS-3级列车控制技术

2.1.1 CTCS-3级列控系统设备功能

2.1.2 CTCS-3级列控系统数据走向

2.2 GSM-R技术

2.2.1 GSM-R系统结构

2.2.2 GSM-R网络通信结构

2.2.3 GSM-R网络配置对RBC设置的影响

3 RBC系统与配置分析

3.1 RBC系统概述

3.1.1 RBC系统构成

3.1.2 RBC主要功能

3.1.3 RBC工作原理

3.1.4 RBC设备接口

3.2 RBC配置分析

3.2.1 RBC接口能力分析

3.2.2 RBC控制能力分析

3.2.3 RBC维护适应性分析

4 RBC工程设计与大站内RBC设置方式研究

4.1 RBC工程应用设计

4.1.1 RBC容量计算主要技术指标与参数分析

4.1.2 RBC工程设计原则

4.1.3 RBC数量计算

4.2 大站内RBC设置方式研究

4.2.1 不同厂家的RBC对大站内RBC设置的影响

4.2.2 大站内多个RBC的设置方案

5 RBC设置方案分析

5.1 客运专线RBC设置案例分析

5.1.1 郑西客运专线简介

5.1.2 郑西客运专线RBC设置案例分析

5.2 大站内多个RBC设置方案分析

5.2.1 西安北站简介

5.2.2 西安北站多个RBC设置方案分析

结论

致谢

参考文献

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摘要

RBC(Radio Block Center,无线闭塞中心)是CTCS-3(Chinese Train Control System level3,中国列车运行控制系统3级)列控系统的地面核心设备,技术融合复杂、设备造价昂贵。RBC设备工作的可靠性和安全性直接影响车地通信的质量。RBC为列车提供行车许可,是高速铁路列车安全运行的重要保障。在工程设计和施工中,不同厂家的RBC设备在接口能力和控制能力方面也有所不同,在一条新建高铁线路或高铁线路中的大型枢纽车站中合理计算RBC的数量、合理配置RBC,就显得尤为重要,直接影响到工程造价和后期的运营安全。
  本文研究了RBC在CTCS-3级列控系统中的数据流向,分析并清楚地展现了RBC与CTCS-3级列控系统其他子系统设备间的通信关系;通过分析RBC对GSM-R(Global System for Mobile Communications-Railway,综合专用数字移动通信系统)网络配置的质量要求,得出GSM-R网络配置对RBC设置的影响因素,重点从RBC的工作原理、关键工作环节、接口能力、控车能力、维护扩展能力等方面,结合郑西客运专线工程设计及案例分析,提出工程设计中RBC的设置位置、控制范围、分界点设置、车地通信范围等设计原则及单个RBC数量计算方法。
  目前,国内外还没有出现一个车站设置多个RBC的情况,但是当大型车站或枢纽站因扩容需要,超出单个RBC的控制能力时,需要考虑在同一个车站增加多个RBC的情况,本文通过研究,提出了三种设置方案,该研究成果在国内尚属首例。并以西安北站为例进行了分析研究,为我国高速铁路大型枢纽站多个RBC的设置提供了借鉴。

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