自动闭塞系统( 二 )


双线单向自动闭塞系统:双线区段一般採用此系统 。
双线双向自动闭塞系统
通过信号机显示制式二显示自动闭塞
三显示自动闭塞:通过信号机具有三种显示(红、黄、绿)能预告列车前方两个闭塞分区的状态 。
红色:前方闭塞分区有车占用 。
黄色:前方只有一个闭塞分区空闲 。
绿色:前方至少有两个闭塞分区空闲 。
四显示自动闭塞:通过信号机具有四种显示(红、黄、黄绿、绿)能预告列车前方三个闭塞分区的状态 。红色:前方闭塞分区有车占用 。
黄色:前方只有一个闭塞分区空闲 。
黄绿色:前方只有两个闭塞分区空闲 。
绿色:前方至少有三个闭塞分区空闲 。
信息传输方式有线路自动闭塞:架空线路和电缆线路为通信道 。
无线路自动闭塞:轨道电路为通讯道 。
自动闭塞设备放置方式分散式自动闭塞:自动闭塞设备放置在区间每架通过信号机处 。
集中式自动闭塞:自动闭塞设备集中在相近车站继电器室内 。
传递信息的特徵交流计数电码自动闭塞
极频自动闭塞
移频自动闭塞
列车牵引方式非电气化区段自动闭塞
电气化牵引区段自动闭塞
相关内容媒体报导2007年4月13日《新闻联播》:我国自主研发的自动闭塞系统可防动车组追尾,广铁集团高级工程师陈建译称“就是控制同一条铁路上多列动车组安全间隔时间,信息通过钢轨传送到动车组的车载系统,防止列车追尾事故的发生 。”技术质疑2011年7月23日,温州两列动车追尾事故(7·23甬温线特别重大铁路交通事故),让许多乘客和网友纷纷质疑:为何号称世界领先的“动车防追尾系统”在关键时刻没能发挥作用?究竟什幺原因造成“自动闭塞系统”等信号控制系统失灵?同济大学铁道与城市轨道交通研究院常务副院长、谢维达教授分析,有三种可能导致信号传输出现问题:

自动闭塞系统

文章插图
7·23温州动车追尾事故现场“第一种可能是铁路运控系统已经传输信号,后续列车却没能接到信号;第二种是轨道信号没发出,或者没传送成功;第三种是后续列车ATP功能出现故障,对接收到的信号没能成功反应,但这种可能性极小 。”谢维达教授解释,导致“自动闭塞功能”等信号控制功能失灵的原因现在并不能确定,“雷击可能性小,轨道及信号设备都应该有严密的防雷设备 。”还有网友质疑,“自动闭塞系统”等信号系统万一失灵,高铁难道就没有其他应急设备保障信号传输,能否最后通过电话保障信号的及时传输?同济大学教授孙章表示,高铁应该有车地传输等备用信号设备系统,“但从23日的事故来看,铁路的信号控制系统还需要接受检验和进一步的技术提升 。”有关专家均表示,通过电话传输信号,事实上不现实,“速度太慢,无法从制度上保障,所以铁路信号传输不会採用这种模式 。”