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公开(公告)号:CN119953336A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510442630.2
申请日:2025-04-10
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC: B60T17/22
Abstract: 本申请适用于铁路列车制动技术领域,公开了一种列控车载设备列车标准管压确定方法、装置、设备及介质,该方法包括:将列车运用前和运用中的列控车载设备列车标准管压确定过程的列车标准管压确定状态划分为初始状态、已动车待确认状态、标准管压校准状态,在初始状态,初始化列控车载设备列车标准管压确定参数,在初始状态和已动车待确认状态,基于初始化的确定参数对列控车载设备列车标准管压进行确定,并在标准管压校准状态,对列控车载设备列车标准管压进行重新校准和确定。本申请的技术方案可以提高列控车载设备对于减压量的计算和使用的准确度,降低列车运行风险,提高列车行驶的安全性。
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公开(公告)号:CN119939109A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510428820.9
申请日:2025-04-08
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
Abstract: 本公开涉及铁路技术领域,提供了一种列车速度的计算方法、系统、设备及介质,所述方法包括在列车加速或减速阶段,利用轮轴传感器和雷达传感器,持续采集列车速度N次;基于轮轴传感器采集的数据,算出列车前后两时刻的第一速度差△V轮,以及对应的加速度或减速度;依据雷达传感器数据,算出第二速度差△V雷,当Nmin<N<Nmax,且计算出的列车加速度持续大于机车最大加速度,或减速度持续大于机车最小加速度,同时△V轮与△V雷的差值持续超出阈值时,判定列车出现空转或轮滑;若出现此类情况,将前一时刻速度与△V雷之和作为列车当前运行速度。本发明能够降低发生空转轮滑对计算列车速度的影响。
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公开(公告)号:CN118055026A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410020994.7
申请日:2024-01-05
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 , 中国铁路通信信号股份有限公司
IPC: H04L41/12 , H04L61/5069 , H04L49/113 , H04L67/12
Abstract: 本公开实施例涉及通信技术领域,公开了一种车载冗余显示装置与列控系统的拓扑结构及组播通信方法,所述方法包括:相互连接的车载冗余显示装置和列控系统;所述车载冗余显示装置设置两套,分别为I端冗余显示装置和II端冗余显示装置;所述列控系统包括两块以太网板;所述I端冗余显示装置的外部接口的两个网口分别接到两块以太网板的上网口,所述II端冗余显示装置的外部接口的两个网口分别接到两块以太网板的下网口。利用本公开的示例性实施例,可实现列控系统与车载冗余显示装置的热备冗余连接,设备与设备之间,通信链路之间的多种机制的冗余组合,使得在冗余系统链路中保持稳定可靠的通信。
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公开(公告)号:CN117826766A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410014971.5
申请日:2024-01-04
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种车载ATP设备的测试方法、装置、设备及存储介质。包括:获取目标测试脚本;对所述目标测试脚本进行解析,获得至少一条控制命令;其中,所述控制命令中包含时间信息和/或位移信息;依次读取所述至少一条控制命令,提取读取到的控制命令中的时间信息和/或位移信息;基于所述时间信息和/或位移信息控制述ATP设备执行读取到的控制命令,以测试所述ATP设备相应的功能。本公开实施例提供的车载ATP设备的测试方法,依次读取至少一条控制命令以对ATP设备进行测试,可以提高车载ATP设备的测试效率及降低测试复杂度。
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公开(公告)号:CN117227769B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311519400.9
申请日:2023-11-15
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 , 中国铁路通信信号股份有限公司
IPC: B61C17/00
Abstract: 本发明提供了一种临时限速揭示实时动态控制方法,包括列车实际速度为0km/h时,临时限速揭示的预判计算按1km/h的给定速度处理,用于实现对前方临时限速揭示的预判提醒;根据列车当前的速度和当前时间距揭示控制起始时间的时间差来计算列车的预期走行距离;比较列车预期里程和临时限速揭示起始里程来确认临时限速揭示的控制起点,从而实现临时限速揭示的动态控制和精确预画。本发明在列车在实际速度为0km/h的情况下也能预判出前方存在临时限速揭示,并实现了临时限速揭示的实时动态控制,能够进行精确的限速预画。
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公开(公告)号:CN117261974A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311531578.5
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC: B61L27/20
Abstract: 本发明公开了一种基于二分法的计算模式限速值计算算法及系统,所述算法包括,获取计算参数:列车在减速区起点的速度 、列车在减速区终点的速度 以及减速区起点与目标位置之间的距离 ;设置中间变量:、和 ,其中, 为速度搜索范围上限,为速度搜索范围下限,为当前速度搜索范围 和的中间值;初始化中间变量:令 、 、;确定列车的制动初始速度和制动末速度,计算得出制动距离,其中,以列车在减速区起点的速度 为制动初始速度,中间变量为制动末速度;判断是否满足制动条件,若是,得到计算模式限速值;所述制动条件为:是否等于 ;或,与之间的差值是否小于或者等于1。上述算法降低了计算模式限速值的算法复杂度,提高了计算模式限速值的效率和精确性。
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公开(公告)号:CN117234956A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311520206.2
申请日:2023-11-15
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明公开了一种基于MC/DC覆盖准则的最小测试用例集生成方法和系统。根据条件逻辑表达式,绘制逻辑操作符的SCADE模型图;根据SCADE模型图,画出至少一条从输入到输出的完整的路径;激活任一条未被激活的路径,确定路径分析顺序,按照路径分析顺序,先对未被激活路径的条件赋值,再对激活路径的条件分别赋值1和0,得到两条测试用例;激活每一条未被激活的路径,分别得到对应的测试用例;删除重复的测试用例,得到测试用例集。能够仅用一套算法便可完成多种耦合条件下的最小测试用例集的设计,可100%覆盖逻辑表达式的MC/DC准则覆盖率要求,覆盖率高,算法理解简单,具有较强的操作性,能够提高软件测试效率。
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公开(公告)号:CN117261974B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311531578.5
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC: B61L27/20
Abstract: 本发明公开了一种基于二分法的计算模式限速值计算算法及系统,所述算法包括,获取计算参数:列车在减速区起点的速度 、列车在减速区终点的速度 以及减速区起点与目标位置之间的距离 ;设置中间变量: 、 和 ,其中, 为速度搜索范围上限, 为速度搜索范围下限, 为当前速度搜索范围 和 的中间值;初始化中间变量:令 、 、;确定列车的制动初始速度和制动末速度,计算得出制动距离 ,其中,以列车在减速区起点的速度 为制动初始速度,中间变量 为制动末速度;判断是否满足制动条件,若是,得到计算模式限速值;所述制动条件为: 是否等于;或, 与 之间的差值是否小于或者等于
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公开(公告)号:CN117234956B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311520206.2
申请日:2023-11-15
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明公开了一种基于MC/DC覆盖准则的最小测试用例集生成方法和系统。根据条件逻辑表达式,绘制逻辑操作符的SCADE模型图;根据SCADE模型图,画出至少一条从输入到输出的完整的路径;激活任一条未被激活的路径,确定路径分析顺序,按照路径分析顺序,先对未被激活路径的条件赋值,再对激活路径的条件分别赋值1和0,得到两条测试用例;激活每一条未被激活的路径,分别得到对应的测试用例;删除重复的测试用例,得到测试用例集。能够仅用一套算法便可完成多种耦合条件下的最小测试用例集的设计,可100%覆盖逻辑表达式的MC/DC准则覆盖率要求,覆盖率高,算法理解简单,具有较强的操作性,能够提高软件测试效率。
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公开(公告)号:CN117325914A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311516293.4
申请日:2023-11-15
Applicant: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
Abstract: 本发明属于列车进路控制技术领域,特别涉及一种应用于普速铁路的列车进路自动控制的方法及系统。所述方法包括:获取列车进路信息;将列车进路信息编制为无线报文;将无线报文发送给列车运行监控记录装置;校验无线报文的有效性;在无线报文有效的情况下,根据LKJ列车运行监控装置设定的车次号码筛选出正确的包含该列车进路信息的无线报文,调取对应的线路数据进行控制。本发明中的普速铁路列车进路控制由人工操作变为由地面设备提供精确进路信息,车载设备接收后进行自动控制,提高列车在车站内接发车的安全防护。
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