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1、(10)申请公布号 CN 102991532 A (43)申请公布日 2013.03.27 C N 1 0 2 9 9 1 5 3 2 A *CN102991532A* (21)申请号 201210303837.4 (22)申请日 2012.08.23 B61L 23/04(2006.01) (71)申请人上海邦诚电信技术有限公司 地址 200331 上海市普陀区真南路620号 409室 (72)发明人李定国 戴世畯 刘一春 岳春华 陈建译 (74)专利代理机构上海思微知识产权代理事务 所(普通合伙) 31237 代理人郑玮 (54) 发明名称 铁路转辙机智能综合监测系统及方法 (57) 摘要。
2、 本发明涉及一种铁路转辙机智能综合监测系 统及方法,所述系统包括:压力测量装置,用于在 铁路转辙机转换过程中测量其液压回路的压力变 化数据;液位测量装置,用于在铁路转辙机转换 过程结束后和停止工作时测量铁路转辙机的油缸 液位变化数据;缺口监测装置,用于在铁路转辙 机转换结束后和停止工作时获取缺口偏移值;安 装于铁路转辙机电源线上的电流互感器,用于向 所述压力测量装置、液位测量装置、缺口监测装置 发送感应启动信号或感应停止信号,本发明能够 实时监测铁路转辙机动作过程压力变化和油缸液 位变化,能够改变测量方式,使靶标安装时无需更 换表示杆,减少数据传输的压力,避免通讯阻塞。 (51)Int.Cl.。
3、 权利要求书5页 说明书18页 附图8页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 5 页 说明书 18 页 附图 8 页 1/5页 2 1.一种铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,包括: 压力测量装置,用于在铁路转辙机转换过程中测量其液压回路的压力变化数据并将所 述压力变化数据发送给第一CAN控制器; 液位测量装置,用于在所述铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时测量铁路转辙机 的油缸液位变化数据并将所述油缸液位变化数据发送给所述第一CAN控制器; 缺口监测装置,用于在所述铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时获取其缺口偏移 值并将所述缺口偏移值发送给所述第一C。
4、AN控制器; 安装于所述铁路转辙机电源线上的电流互感器,用于向所述压力测量装置、液位测量 装置、缺口监测装置发送感应启动信号或感应停止信号; 所述第一CAN控制器,用于将所述压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值进行 编码,并生成第一编码数据; 室内控制主机,设置于一铁路车站内,用于接收并解码所述第一编码数据,以获取压力 变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值,并将所述压力变化数据、油缸液位变化数据、缺 口偏移值通过以太网上传至电务段WEB服务器; 监测站机,设置于所述铁路车站内,用于通过以太网从所述电务段WEB服务器查询所 述压力测量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺。
5、口监测装置的缺 口偏移值及相关分析结果; 电务段WEB服务器,设置于电务段机房内,通过以太网与各监测站机连接,用于存储所 述压力测量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置的缺 口偏移值,并通过内建数学模型利用所述压力变化数据、油缸液位变化数据和缺口偏移值 计算所需各种分析结果。 2.如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述压力测量装 置包括: 安装于所述铁路转辙机的定位压力测试口和反位压力测试口上的绝压变送器,用于将 定位液压回路和反位液压回路上的实时压力变换为标准压力信号并输入到一第一电压跟 随器; 所述第一电压跟随器,用于接收所述标准压力信号。
6、并将其传送给第一微处理器控制单 元; 所述第一微处理器控制单元,用于根据所述标准压力信号生成压力变化数据。 3.如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述液位测量装 置包括: 安装于所述铁路转辙机的油缸油标尺孔油缸中的差压变送器,用于测量油缸底部的液 体压力,生成液体压力信号,并将所述液体压力信号输入到一第二电压跟随器; 所述第二电压跟随器,用于接收所述液体压力信号并将其传送给一第二微处理器控制 单元; 所述第二微处理器控制单元,用于根据所述液体压力信号生成油缸液位变化数据。 4.如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述缺口监测装 置包括: 粘贴在所述。
7、铁路转辙机的表示杆上的靶标; 权 利 要 求 书CN 102991532 A 2/5页 3 安装于所述铁路转辙机表示杆上方的图像传感器,用于根据所述感应启动信号和靶标 获取缺口偏移值以及根据所述感应停止信号停止获取缺口偏移值。 5.如权利要求4所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述电流互感器, 用于在所述铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时向所述图像传感器发送感应启动信 号,在所述铁路转辙机启动时向所述图像传感器发送感应停止信号。 6.如权利要求4或5所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述靶标由聚 氟乙烯材料制成。 7.如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特。
8、征在于,所述室内控制主 机与压力测量装置、液位测量装置及缺口监测装置之间采用现场CAN总线结构进行通信。 8.如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述监测站机、室 内控制主机及电务段WEB服务器之间采用以太网组网进行通信。 9.如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述电务段WEB服 务器还用于通过所述室内控制主机和第一CAN控制器向所述缺口监测装置发送设置数据; 所述缺口监测装置,还用于根据所述设置数据和所述靶标获取缺口偏移值并将所述缺 口偏移值发送给室内控制主机。 10.如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述监测站机还 用于。
9、从所述电务段WEB服务器查询压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值。 11.如权利要求4所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述图像传感器 为CMOS面阵图像传感器。 12.如权利要求4所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述图像传感 器,用于采集所述靶标的图像,确定所述靶标位于基准位置时其图像的中心线位置和所述 靶标位于当前位置时其图像的中心线位置,确定所述靶标位于基准位置时其图像中每个像 素点所代表的实际长度,根据每个像素点所代表的实际长度确定靶标的实际宽度,并根据 所述靶标的实际宽度判断采集到的靶标位于当前位置时的图像是否是真正的靶标的图像, 根据所述靶标位于基准。
10、位置时其图像的中心线位置、位于当前位置时其图像的中心线位置 和每个像素点所代表的实际长度确定缺口偏移值。 13.如权利要求12所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,采用差分测量 技术确定所述靶标位于基准位置时其图像的中心线位置和位于当前位置时其图像的中心 线位置。 14.如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述室内控制主 机包括: 同步器,用于与所述第一CAN控制器进行同步; 第二CAN控制器,用于将所述第一编码数据进行解码,以获取压力变化数据、油缸液位 变化数据、缺口偏移值; FALSH存储器,用于存储所述第二CAN控制器的压力变化数据、油缸液位变化数据、缺 口。
11、偏移值; 以太网接口,用于与电务段WEB服务器和监测站机建立通信连接; 中央处理器,用于统一控制所述同步器、第二CAN控制器、FALSH存储器及以太网接口 的工作; 权 利 要 求 书CN 102991532 A 3/5页 4 随机存储器,用于存储供所述中央处理器调用的控制程序。 15.如权利要求5所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述缺口监测装 置还包括一加速度传感器,用于获取所述铁路道岔环境所受到的冲击外力,当所述冲击外 力大于等于一预设阈值时,停止所述缺口监测装置的运行,当所述冲击外力小于所述预设 阈值时,恢复所述缺口监测装置的运行。 16.如权利要求5所述的铁路转辙机智能综。
12、合监测系统,其特征在于,所述缺口监测装 置还包括一缺口偏向指示装置,用于根据所述缺口偏移值提供缺口偏向指示。 17.如权利要求16所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述缺口监测 装置还包括一温度传感器,用于记录转辙机内部温度,并根据所述铁路转辙机内部不同温 度下的缺口偏移值确定不同温度下的缺口温差补偿值。 18.如权利要求18所述的铁路转辙机智能综合监测系统,其特征在于,所述缺口偏向 指示装置,还用于根据所述缺口偏移值和缺口温差补偿值提供缺口偏向指示。 19.一种采用如权利要求1所述的铁路转辙机智能综合监测系统的铁路转辙机智能综 合监测方法,其特征在于,包括: 安装于铁路转辙机电源。
13、线上的电流互感器向所述压力测量装置、液位测量装置、缺口 监测装置发送感应启动信号; 所述压力测量装置在铁路转辙机转换过程中测量其液压回路的压力变化数据,并将所 述压力变化数据发送给所述第一CAN控制器; 所述液位测量装置在铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时测量铁路转辙机的油 缸液位变化数据,并将所述油缸液位变化数据发送给所述第一CAN控制器; 所述缺口监测装置在铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时获取缺口偏移值,并将 所述缺口偏移值发送给所述第一CAN控制器; 所述第一CAN控制器将所述压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值进行编码, 并生成第一编码数据并发送给所述室内控制主机; 所述室。
14、内控制主机接收所述第一编码数据并解码,以得到所述压力测量装置的压力变 化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置的缺口偏移值,并将所述数据 通过以太网上传至电务段WEB服务器; 设置于电务段机房内的电务段WEB服务器,通过以太网与各监测站机连接,存储所述 压力测量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置的缺口 偏移值,并通过内建数学模型利用所述压力变化数据、油缸液位变化数据和缺口偏移值计 算所需各种分析结果; 设置于铁路车站内的监测站机通过以太网从所述电务段WEB服务器查询所述压力测 量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置的缺口偏移。
15、值 及所述分析结果。 20.如权利要求19所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述压力测量 装置包括安装于铁路转辙机的定位压力测试口和反位压力测试口上的绝压变送器、第一电 压跟随器和第一微处理器控制单元,压力测量装置在铁路转辙机转换过程中测量其液压回 路的压力变化数据的步骤包括: 所述绝压变送器将定位液压回路和反位液压回路上的实时压力的变换为标准压力信 权 利 要 求 书CN 102991532 A 4/5页 5 号,并输入到所述第一电压跟随器; 所述第一电压跟随器接收所述标准压力信号并将其传送给第一微处理器控制单元; 第一微处理器控制单元根据所述标准压力信号生成压力变化数据。 21。
16、.如权利要求19所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述液位测量 装置包括安装于铁路转辙机的油缸油标尺孔油缸中的差压变送器、第二电压跟随器和第二 微处理器控制单元,液位测量装置在铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时测量铁路转 辙机的油缸液位变化数据的步骤包括: 所述差压变送器测量油缸底部的液体压力,生成液体压力信号,并将所述液体压力信 号输入到所述第二电压跟随器; 所述第二电压跟随器接收所述液体压力信号并将其传送给所述第二微处理器控制单 元; 所述第二微处理器控制单元根据所述液体压力信号生成油缸液位变化数据。 22.如权利要求19所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述缺口。
17、监测 装置包括粘贴在铁路转辙机的表示杆上的靶标和安装于铁路转辙机表示杆上方的图像传 感器,缺口监测装置在铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时获取缺口偏移值的步骤包 括: 将所述靶标粘贴在铁路转辙机的表示杆上; 所述图像传感器根据所述感应启动信号和靶标获取缺口偏移值,根据所述感应停止信 号停止获取缺口偏移值。 23.如权利要求22所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述靶标由聚 氟乙烯材料制成。 24.如权利要求19所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述缺口监测 装置在铁路转辙机停止工作时获取缺口偏移值的步骤包括: 所述电务段WEB服务器通过所述室内控制主机和第一CAN控制。
18、器向所述缺口监测装置 发送设置数据; 所述缺口监测装置根据所述设置数据和所述靶标获取缺口偏移值。 25.如权利要求19所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述电务段WEB 服务器存储所述压力测量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口 监测装置的缺口偏移值的步骤之后,所述监测站机从所述电务段WEB服务器查询所述压力 变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值。 26.如权利要求22所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述图像传感 器为CMOS面阵图像传感器。 27.如权利要求22所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述图像传感 器根据所述感应启动信号和。
19、靶标获取缺口偏移值的步骤包括: 所述图像传感器采集所述靶标位于基准位置时的图像,确定所述靶标位于基准位置时 其图像的中心线位置以及其图像中每个像素点所代表的实际长度,并根据每个像素点所代 表的实际长度确定靶标的实际宽度; 所述图像传感器采集所述靶标位于当前位置时的图像,确定所述靶标位于当前位置时 其图像的中心线位置; 权 利 要 求 书CN 102991532 A 5/5页 6 根据所述靶标的实际宽度判断采集到的靶标位于当前位置时的图像是否是真正的靶 标的图像, 如果是真正的靶标的图像,则根据所述靶标位于基准位置时其图像的中心线位置、位 于当前位置时其图像的中心线位置和每个像素点所代表的实际长。
20、度确定缺口偏移值; 如果不是真正的靶标的图像,则重新采集所述靶标位于当前位置时的图像,并执行后 续步骤。 28.如权利要求27所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,采用差分测量 技术确定所述靶标位于基准位置时其图像的中心线位置以及位于当前位置时其图像的中 心线位置。 29.如权利要求19所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述室内控制 主机包括中央处理器、随机存储器、同步器、第二CAN控制器、FALSH存储器和以太网接口, 所述室内控制主机得到所述压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值的步骤包括: 将所述中央处理器调用的控制程序存储入随机存储器中; 所述中央处理器通过调用。
21、的控制程序统一控制所述同步器、第二CAN控制器、FALSH存 储器及以太网接口的工作; 所述同步器与所述第一CAN控制器进行同步; 所述第二CAN控制器将所述第一编码数据进行解码,获得所述压力变化数据、油缸液 位变化数据、缺口偏移值; 所述FALSH存储器存储解码获得的压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值; 以太网接口与电务段WEB服务器和监测站机建立通信连接。 30.如权利要求22所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述缺口监测 装置还包括一加速度传感器,图像传感器根据所述感应启动信号和靶标获取缺口偏移值的 步骤之后还包括: 所述加速度传感器获取铁路道岔环境所受到的冲击外力,。
22、当所述冲击外力大于等于一 预设阈值时,停止所述缺口监测装置的运行,当所述冲击外力小于所述预设阈值时,恢复所 述缺口监测装置的运行。 31.如权利要求22所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述缺口监测 装置还包括一缺口偏向指示装置,所述图像传感器根据所述感应启动信号和靶标获取缺口 偏移值的步骤之后还包括: 所述缺口偏向指示装置根据所述缺口偏移值提供缺口偏向指示。 32.如权利要求30所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,所述缺口监测 装置还包括一温度传感器,图像传感器根据所述感应启动信号和靶标获取缺口偏移值的步 骤之后还包括: 所述温度传感器记录转辙机内部温度,并根据所述转辙。
23、机内部不同温度下的缺口偏移 值确定不同温度下的缺口温差补偿值。 33.如权利要求32所述的铁路转辙机智能综合监测方法,其特征在于,根据所述转辙 机内部不同温度下的缺口偏移值确定不同温度下的缺口温差补偿值的步骤之后还包括: 所述缺口偏向指示装置根据所述缺口偏移值和缺口温差补偿值提供缺口偏向指示。 权 利 要 求 书CN 102991532 A 1/18页 7 铁路转辙机智能综合监测系统及方法 技术领域 0001 本发明涉及一种铁路转辙机智能综合监测系统及方法。 背景技术 0002 铁路转辙机中的电液转辙机是以高压液压油为动力进行道岔转换的装置,其主要 工作参数包括:液压回路压力、油缸液位、表示杆。
24、缺口偏移值等。现有铁路转辙机缺乏综合 监测装置,只有单一的缺口偏移监测装置。针对以上参数,目前测量的主要方法和存在的问 题如下: 0003 1、液压回路压力 0004 铁路转辙机液压回路工作压力目前只能在线路空闲时,通过外接压力表来测量压 力平均值,而对于真实工作过程中的即时压力变化,目前还没有成熟的方法,无法得到动作 过程压力变化曲线供维修参考。同时,每次测量都要现场安装压力表,测量完成后还需拆除 压力表,维护工作量大。 0005 2、油缸液位 0006 铁路转辙机油缸液位作为判断液压回路泄漏的重要依据之一,目前只能通过油缸 上的一个液位标尺来初略估计,而且转辙机都安装于室外铁路线上,液压回。
25、路一旦泄漏,目 前无法即时了解泄漏情况。 0007 3缺口偏移监测装置 0008 表示杆缺口偏移值是其最主要工作参数。现有铁路转辙机的缺口偏移监测装置, 目前的缺口偏移监测装置包括:碰珠式、旋转拨码开关式、视频监测等方式。 0009 碰珠式和旋转拨码开关式为机电方式,存在一定的机械结构,对于环境的振动有 着极高的敏感度,由于这两种方式精度低、耐用性差,现在已基本被淘汰了。 0010 视频监测方式为最近开始采用的方式,这种方式是在表示杆上、转辙机箱 体上分 别固定一个标线,采用摄像头拍摄两根标线的图像,然后将拍摄到的图像通过信号电缆上 建立的CAN总线上传至室内计算机中进行分析处理,得到表示杆上。
26、标线与转辙机箱体上基 准标线的偏差值,也即缺口偏移值,其主要缺点是: 0011 1)数据传输量大,投资成本高。视频方式由于要将图像上传至室内,所以数据通信 压力很大,往往需要敷设光缆来进行数据通信。由于成本和现场的条件限制,目前已安装的 视频监控系统并未完全采用光纤传输,同时,采用的CAN总线的带宽只有1Mbps,所以,数据 通信依然不流畅,无法及时传输数据。 0012 2)光学系统抗污能力弱。视频方式采用摄像头拍摄图像来测量偏移,摄像头的光 学系统的好坏就直接影响到测量的精度,目前由于其前端运算能力的限制,同时采用了绝 对基准的测量方式,在镜头失焦、蒙尘等问题出现的时候,就无法准确测量。 0。
27、013 3)无环境侦测装置,不能过滤外界影响测量精度的干扰因素,误报率高。 0014 4)施工难度大。现有系统采用的绝对基准测量方式,需要预先制作好备用表示杆 上的标线,再到现场进行更换,为此,会造成系统硬件安装困难、耗时长、影响行车等问题, 说 明 书CN 102991532 A 2/18页 8 施工费用极高,不利于推广。 0015 5)无温差补偿。早晚温差导致钢轨爬行后,缺口会产生偏移,这个偏移要在调整缺 口的时候预先加入,否则在温度变化后会造成缺口适应不了的问题。这个预先加入的偏移 补偿值,目前是靠人工估计和统计得来的,因此,无法做出统一标准指导维修人员。 0016 6)缺乏缺口偏移方向。
28、指示装置。以上缺口监测方式,因为方案的缺陷,都无法在终 端上设置缺口偏移方向指示装置,维修人员在缺口调整中还得靠人工调整,很不方便。 发明内容 0017 本发明的目的在于提供一种铁路转辙机智能综合监测系统及方法,能够实时监测 铁路转辙机动作过程压力变化和油缸液位变化,并且能改变测量方式,使靶标安装时无需 更换表示杆,减少数据传输的压力,避免通讯阻塞,提高光学系统的抗污染能力,提高镜头 失焦、蒙尘后的测量精度,增长系统维护时间 周期,实现环境状态侦测的功能,过滤外力冲 击干扰,实现季节性早晚温差补偿功能,提供缺口偏向指示,方便铁路现场工作人员根据缺 口偏向指示校正缺口偏移值。 0018 为解决上。
29、述问题,本发明提供一种铁路转辙机智能综合监测系统,包括: 0019 压力测量装置,用于在铁路转辙机转换过程中测量其液压回路的压力变化数据并 将所述压力变化数据发送给第一CAN控制器; 0020 液位测量装置,用于在所述铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时测量铁路转 辙机的油缸液位变化数据并将所述油缸液位变化数据发送给所述第一CAN控制器; 0021 缺口监测装置,用于在所述铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时获取其缺口 偏移值并将所述缺口偏移值发送给所述第一CAN控制器; 0022 安装于所述铁路转辙机电源线上的电流互感器,用于向所述压力测量装置、液位 测量装置、缺口监测装置发送感应启动信号或。
30、感应停止信号; 0023 所述第一CAN控制器,用于将所述压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值 进行编码,并生成第一编码数据; 0024 室内控制主机,设置于一铁路车站内,用于接收并解码所述第一编码数据,以获取 压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值,并将所述压力变化数据、油缸液位变化数 据、缺口偏移值通过以太网上传至电务段WEB服务器; 0025 监测站机,设置于所述铁路车站内,用于通过以太网从所述电务段WEB服务器查 询所述压力测量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置 的缺口偏移值及相关分析结果; 0026 电务段WEB服务器,设置于电务段机房内,通过。
31、以太网与各监测站机连接,用于存 储所述压力测量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置 的缺口偏移值,并通过内建数学模型利用所述压力变化数据、油缸液位变化数据和缺口偏 移值计算所需各种分析结果。 0027 进一步的,在上述系统中,所述压力测量装置包括: 0028 安装于所述铁路转辙机的定位压力测试口和反位压力测试口上的绝压变送器,用 于将定位液压回路和反位液压回路上的实时压力变换为标准压力信号并输入到一第一电 压跟随器; 说 明 书CN 102991532 A 3/18页 9 0029 所述第一电压跟随器,用于接收所述标准压力信号并将其传送给一第一微处理器 控制单元; 。
32、0030 所述第一微处理器控制单元,用于根据所述标准压力信号生成压力变化数据。 0031 进一步的,在上述系统中,所述液位测量装置包括: 0032 安装于所述铁路转辙机的油缸油标尺孔油缸中的差压变送器,用于测量油缸底部 的液体压力,生成液体压力信号,并将所述液体压力信号输入到一第二电压跟随器; 0033 所述第二电压跟随器,用于接收所述液体压力信号并将其传送给一第二微处理器 控制单元; 0034 所述第二微处理器控制单元,用于根据所述液体压力信号生成油缸液位变化数 据。 0035 进一步的,在上述系统中,所述缺口监测装置包括: 0036 粘贴在所述铁路转辙机的表示杆上的靶标; 0037 安装于。
33、所述铁路转辙机表示杆上方的图像传感器,用于根据所述感应启动信号和 靶标获取缺口偏移值以及根据所述感应停止信号停止获取缺口偏移值。 0038 进一步的,在上述系统中,所述电流互感器,用于在所述铁路转辙机转换过程结束 后和停止工作时向所述图像传感器发送感应启动信号,在所述铁路转辙机启动时向所述图 像传感器发送感应停止信号。 0039 进一步的,在上述系统中,所述靶标由聚氟乙烯材料制成。 0040 进一步的,在上述系统中,所述室内控制主机与压力测量装置、液位测量装置及缺 口监测装置之间采用现场CAN总线结构进行通信。 0041 进一步的,在上述系统中,所述监测站机、室内控制主机及电务段WEB服务器之。
34、 间采用以太网组网进行通信。 0042 进一步的,在上述系统中,所述电务段WEB服务器还用于通过所述室内控制主机 和第一CAN控制器向所述缺口监测装置发送设置数据; 0043 所述缺口监测装置,还用于根据所述设置数据和所述靶标获取缺口偏移值并将所 述缺口偏移值发送给室内控制主机。 0044 进一步的,在上述系统中,所述监测站机还用于从所述电务段WEB服务 器查询所 述压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值。 0045 进一步的,在上述系统中,所述图像传感器为CMOS面阵图像传感器。 0046 进一步的,在上述系统中,所述图像传感器,所述图像传感器,用于采集所述靶标 的图像,确定所述靶标位于。
35、基准位置时其图像的中心线位置和所述靶标位于当前位置时 其图像的中心线位置,确定所述靶标位于基准位置时其图像中每个像素点所代表的实际长 度,根据每个像素点所代表的实际长度确定靶标的实际宽度,并根据所述靶标的实际宽度 判断采集到的靶标位于当前位置时的图像是否是真正的靶标的图像,根据所述靶标位于基 准位置时其图像的中心线位置、位于当前位置时其图像的中心线位置和每个像素点所代表 的实际长度确定缺口偏移值。 0047 进一步的,在上述系统中,采用差分测量技术确定所述靶标位于基准位置时其图 像的中心线位置和位于当前位置时其图像的中心线位置。 0048 进一步的,在上述系统中,所述室内控制主机包括: 说 明。
36、 书CN 102991532 A 4/18页 10 0049 同步器,用于与所述第一CAN控制器进行同步; 0050 第二CAN控制器,用于将所述第一编码数据进行解码,以获取压力变化数据、油缸 液位变化数据、缺口偏移值; 0051 FALSH存储器,用于存储所述第二CAN控制器的压力变化数据、油缸液位变化数 据、缺口偏移值; 0052 以太网接口,用于与电务段WEB服务器和监测站机建立通信连接; 0053 中央处理器,用于统一控制所述同步器、第二CAN控制器、FALSH存储器及以太网 接口的工作; 0054 随机存储器,用于存储供所述中央处理器调用的控制程序。 0055 进一步的,在上述系统中。
37、,所述缺口监测装置还包括一加速度传感器,用于获取所 述铁路道岔环境所受到的冲击外力,当所述冲击外力大于等于一预设阈值时,停止所述缺 口监测装置的运行,当所述冲击外力小于所述预设阈值时,恢复所述缺口监测装置的运行。 0056 进一步的,在上述系统中,所述缺口监测装置还包括一缺口偏向指示装置,用于根 据所述缺口偏移值提供缺口偏向指示。 0057 进一步的,在上述系统中,所述缺口监测装置还包括一温度传感器,用于 记录转 辙机内部温度,并根据所述转辙机内部不同温度下的缺口偏移值确定不同温度下的缺口温 差补偿值。 0058 进一步的,在上述系统中,所述缺口偏向指示装置,还用于根据所述缺口偏移值和 缺口温。
38、差补偿值提供缺口偏向指示。 0059 根据本发明的另一面,提供一种铁路转辙机智能综合监测方法,包括: 0060 安装于铁路转辙机电源线上的电流互感器向所述压力测量装置、液位测量装置、 缺口监测装置发送感应启动信号; 0061 所述压力测量装置在铁路转辙机转换过程中测量其液压回路的压力变化数据,并 将所述压力变化数据发送给所述第一CAN控制器; 0062 所述液位测量装置在铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时测量铁路转辙机 的油缸液位变化数据,并将所述油缸液位变化数据发送给所述第一CAN控制器; 0063 所述缺口监测装置在铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时获取缺口偏移值, 并将所述缺口偏移值。
39、发送给所述第一CAN控制器; 0064 所述第一CAN控制器将所述压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移值进行 编码,并生成第一编码数据并发送给所述室内控制主机; 0065 所述室内控制主机接收所述第一编码数据并解码,以得到所述压力测量装置的压 力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置的缺口偏移值,并将所述 数据通过以太网上传至电务段WEB服务器; 0066 设置于电务段机房内的电务段WEB服务器,通过以太网与各监测站机连接,存储 所述压力测量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置的 缺口偏移值,并通过内建数学模型利用所述压力变化数据、油缸液位变化数。
40、据和缺口偏移 值计算所需各种分析结果; 0067 设置于铁路车站内的监测站机通过以太网从所述电务段WEB服务器查询所述压 力测量装置的压力变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置的缺口偏 说 明 书CN 102991532 A 10 5/18页 11 移值及所述分析结果。 0068 进一步的,在上述方法中,所述压力测量装置包括安装于铁路转辙机的定位压力 测试口和反位压力测试口上的绝压变送器、第一电压跟随器和第一微处 理器控制单元,压 力测量装置在铁路转辙机转换过程中测量其液压回路的压力变化数据的步骤包括: 0069 所述绝压变送器将定位液压回路和反位液压回路上的实时压力的变换为标。
41、准压 力信号,并输入到所述第一电压跟随器; 0070 所述第一电压跟随器接收所述标准压力信号并将其传送给第一微处理器控制单 元; 0071 第一微处理器控制单元根据所述标准压力信号生成压力变化数据。 0072 进一步的,在上述方法中,所述液位测量装置包括安装于铁路转辙机的油缸油标 尺孔油缸中的差压变送器、第二电压跟随器和第二微处理器控制单元,液位测量装置在铁 路转辙机转换过程中和在铁路转辙机转换过程结束后和停止工作时测量铁路转辙机的油 缸液位变化数据的步骤包括: 0073 所述差压变送器测量油缸底部的液体压力,生成液体压力信号,并将所述液体压 力信号输入到所述第二电压跟随器; 0074 所述第。
42、二电压跟随器接收所述液体压力信号并将其传送给所述第二微处理器控 制单元; 0075 所述第二微处理器控制单元根据所述液体压力信号生成油缸液位变化数据。 0076 进一步的,在上述方法中,所述缺口监测装置包括粘贴在铁路转辙机的表示杆上 的靶标和安装于铁路转辙机表示杆上方的图像传感器,缺口监测装置在铁路转辙机转换过 程结束后和停止工作时获取缺口偏移值的步骤包括: 0077 将所述靶标粘贴在铁路转辙机的表示杆上; 0078 所述图像传感器根据所述感应启动信号和靶标获取缺口偏移值,根据所述感应停 止信号停止获取缺口偏移值。 0079 进一步的,在上述方法中,所述靶标由聚氟乙烯材料制成。 0080 进一。
43、步的,在上述方法中,所述缺口监测装置在铁路转辙机停止工作时获取缺口 偏移值的步骤包括: 0081 所述电务段WEB服务器通过所述室内控制主机和第一CAN控制器向所述缺口监测 装置发送设置数据; 0082 所述缺口监测装置根据所述设置数据和所述靶标获取缺口偏移值。 0083 进一步的,在上述方法中,所述电务段WEB服务器存储所述压力测量装置的压力 变化数据、液位测量装置的油缸液位变化数据和缺口监测装置的缺口偏移值的步骤之后, 所述监测站机从所述电务段WEB服务器查询所述压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口 偏移值。 0084 进一步的,在上述方法中,所述图像传感器为CMOS面阵图像传感器。 00。
44、85 进一步的,在上述方法中,所述图像传感器根据所述感应启动信号和靶标获取缺 口偏移值的步骤包括: 0086 所述图像传感器采集所述靶标位于基准位置时的图像,确定所述靶标位于基准位 置时其图像的中心线位置以及其图像中每个像素点所代表的实际长度,并根据每个像素点 说 明 书CN 102991532 A 11 6/18页 12 所代表的实际长度确定靶标的实际宽度; 0087 所述图像传感器采集所述靶标位于当前位置时的图像,确定所述靶标位于当前位 置时其图像的中心线位置; 0088 根据所述靶标的实际宽度判断采集到的靶标位于当前位置时的图像是否是真正 的靶标的图像, 0089 如果是真正的靶标的图像。
45、,则根据所述靶标位于基准位置时其图像的中心线位 置、位于当前位置时其图像的中心线位置和每个像素点所代表的实际长度确定缺口偏移 值; 0090 如果不是真正的靶标的图像,则重新采集所述靶标位于当前位置时的图像,并执 行后续步骤。 0091 进一步的,在上述方法中,采用差分测量技术确定所述靶标位于基准位置时其图 像的中心线位置以及位于当前位置时其图像的中心线位置。 0092 进一步的,在上述方法中,所述室内控制主机包括中央处理器、随机存储器、同步 器、第二CAN控制器、FALSH存储器和以太网接口,所述室内控制主机得到所述压力变化数 据、油缸液位变化数据、缺口偏移值的步骤包括: 0093 将所述中。
46、央处理器调用的控制程序存储入随机存储器中; 0094 所述中央处理器通过调用的控制程序统一控制所述同步器、第二CAN控制器、 FALSH存储器及以太网接口的工作; 0095 所述同步器与所述第一CAN控制器进行同步; 0096 所述第二CAN控制器将所述第一编码数据进行解码,获得所述压力变化数 据、油 缸液位变化数据、缺口偏移值; 0097 所述FALSH存储器存储解码获得的压力变化数据、油缸液位变化数据、缺口偏移 值; 0098 以太网接口与电务段WEB服务器和监测站机建立通信连接。 0099 进一步的,在上述方法中,所述缺口监测装置还包括一加速度传感器,图像传感器 根据所述感应启动信号和靶。
47、标获取缺口偏移值的步骤之后还包括: 0100 所述加速度传感器获取铁路道岔环境所受到的冲击外力,当所述冲击外力大于等 于一预设阈值时,停止所述缺口监测装置的运行,当所述冲击外力小于所述预设阈值时,恢 复所述缺口监测装置的运行。 0101 进一步的,在上述方法中,所述缺口监测装置还包括一缺口偏向指示装置,所述图 像传感器根据所述感应启动信号和靶标获取缺口偏移值的步骤之后还包括: 0102 所述偏向指示装置根据所述缺口偏移值提供缺口偏向指示。 0103 进一步的,在上述方法中,所述缺口监测装置还包括一温度传感器,图像传感器根 据所述感应启动信号和靶标获取缺口偏移值的步骤之后还包括: 0104 所述。
48、温度传感器记录转辙机内部温度,并根据所述转辙机内部不同温度下的缺口 偏移值确定不同温度下的缺口温差补偿值。 0105 进一步的,在上述方法中,根据所述转辙机内部不同温度下的缺口偏移值确定不 同温度下的缺口温差补偿值的步骤之后还包括: 0106 所述缺口偏向指示装置根据所述缺口偏移值和缺口温差补偿值提供缺口偏向指 说 明 书CN 102991532 A 12 7/18页 13 示。 0107 与现有技术相比,本发明具有如下优点: 0108 1)通过压力测量装置在铁路转辙机转换过程中测量其液压回路的压力变化数据, 实时监测铁路转辙机动作过程压力变化,可据此绘制实时压力变化趋势曲线图,提供现场 参数。
49、显示,以替代现在使用的压力表; 0109 2)通过液位测量装置在铁路转辙机转换过程结束后和在铁路转辙机停止工作时 测量铁路转辙机的油缸液位变化数据,实时监控油缸液位,提供现场参数显示,以替代现在 使用的油标尺; 0110 3)通过粘贴在转辙机的表示杆上的靶标,改变测量方式,使靶标安装时无 需更换 表示杆; 0111 4)通过设置于转辙机上的缺口监测装置在转辙机停止工作时根据所述靶标获取 缺口偏移值并将所述缺口偏移值发送给室内控制主机,采取系统的缺口监测装置进行原始 数据分析的方式,只将缺口偏移值上传至室内控制主机,减少数据传输的压力,避免通讯阻 塞; 0112 5)通过采用差分测量技术确定所述靶标位于基准位置时其图像的中心线位置和 所述靶标位于当前位置时其图像的中心线位置,提高光学系统的抗污染能力,提高镜头失 焦、蒙尘后的测量精度,增长系统。