[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zum Übertragen von
Zustandsdaten einer Kontrolleinheit, die eine erste Verkehrsbeeinflussungskomponente,
insbesondere eine Transparent- oder Fixdatenbalise, ansteuert.
[0002] In Verkehrssystemen (Strasse, Schiene, Luft, Wasser) müssen die Verkehrströme gesteuert
und besonders - mit Ausnahme des Strassenverkehrs - die einzelnen Fahrzeuge mittels
Sicherungseinrichtungen sicher entlang eines vorgesehenen Verkehrsweges gelenkt werden.
Hierzu werden beispielsweise im Eisenbahnverkehr sehr umfangreiche Zugsicherungseinrichtungen
eingesetzt, die Leitsystem, Stellwerke sowie die Zug- und Streckenausrüstung umfassen.
Im Besonderen die Streckenausrüstung mit Signalen, Weichen, punkt-und linienförmigen
Datenübertragungseinrichtungen (Balisen und Loop-Kabeln), Achszählern, Gleisstromkreisen
und dergleichen ist zur Erreichung der geforderten Sicherheitsniveaus aufwendig ausgestaltet.
Mit dem Einzug des neuen europäischen Standards für die Zugsicherung (ETCS Level 0
bis 3 und ETCS L1 Limited Supervision) bestehen daher hohe Anforderungen an die Infrastrukturbetreiber,
im Rahmen des Investitionsschutzes und der zur Verfügung stehenden Gelder ihre Strecken
sicherheitstechnisch aufzurüsten und auf einem hohen Niveau zu betreiben. Hierbei
kommt der Wartung und Diagnose besonders der dezentral angeordneten Einheiten eine
hohe Bedeutung zu.
[0003] Eine weitere wichtige Randbedingung stellt die Anforderung der Einsparung elektrischer
Energie beim Betrieb des Verkehrsnetzes sowie generell die Einsparung von Ressourcen
bei der Errichtung der Verkehrwege dar. Hierzu werden die dezentralen Einheiten, wie
z.B. die Steuerungs- und Kontrolleinheiten von Signalen, Weichen, Balisen und dergleichen,
zum Teil bewusst aufgrund der limitierten Kabellängen bei einer elektrischen Versorgung
aus dem Stellwerk heraus auch zunehmend autonom betrieben. Es werden daher vermehrt
solargespiesene Spannungsversorgungen eingesetzt, bei denen die gewonnenen beschränkten
Energiemengen von den dezentralen Einheiten besonders effektiv genutzt werden sollen.
Wegen der Wichtigkeit der Diagnosemöglichkeiten für derartige dezentrale Einheiten
muss daher für die Übertragung der Diagnosedaten eine gewisse Optimierung der zu diesem
Zweck aufgenommenen elektrischen Leistung erzielt werden.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein
System zum Übertragen von Zustandsdaten einer Kontrolleinheit, die eine erste Verkehrsbeeinflussungskomponente
ansteuert, anzugeben, die sich durch eine geringe Leistungsaufnahme bei gleichzeitig
hoher Verfügbarkeit auszeichnen.
[0005] Bezüglich des Verfahrens wird diese Aufgabe erfindungsgemäss durch ein Verfahren
zum Übertragen von Zustandsdaten einer Kontrolleinheit, die eine erste Verkehrsbeeinflussungskomponente,
insbesondere eine Transparent- oder Festdatenbalise, ansteuert, gelöst, bei dem die
folgenden Verfahrensschritte umfasst sind:
- a) Bereitstellen der Zustandsdaten auf der Kontrolleinheit;
- b) Periodisches Einkoppeln der Zustandsdaten in einen Strompfad, der eine zweite Verkehrsbeeinflussungskomponente,
insbesondere ein Signal, und eine Verkehrssteuerungszentraleinheit, insbesondere ein
Stellwerk, verbindet;
- c) Auskoppeln der Zustandsdaten aus dem Strompfad in der Verkehrsteuerungszentraleinheit;
und
- d) Übertragen der ausgekoppelten Zustandsdaten an eine Infrastrukturüberwachungseinheit.
[0006] Bezüglich des System wird diese Aufgabe erfindungsgemäss durch ein System zum Übertragen
von Zustandsdaten einer
[0007] Kontrolleinheit, die eine erste Verkehrsbeeinflussungskomponente, insbesondere eine
Transparent- oder Festdatenbalise, ansteuert, gelöst, umfassend:
- a) Datenverarbeitungsmittel zum Bereitstellen der Zustandsdaten auf der Kontrolleinheit;
- b) einen Strompfad, der eine zweite Verkehrsbeeinflussungskomponente, insbesondere
ein Signal, und eine Verkehrssteuerungszentraleinheit, insbesondere ein Stellwerk,
verbindet und Mittel zum periodischen Einkoppeln der Zustandsdaten in den Strompfad;
- c) Mittel zum Auskoppeln der Zustandsdaten aus dem Strompfad in der Verkehrsteuerungszentraleinheit;
und
- d) Mittel zum Übertragen der ausgekoppelten Zustandsdaten an eine Infrastrukturüberwachungseinheit.
[0008] Auf diese Weise können die Zustandsdaten zuverlässig über einen bestehenden Strompfad
und aufgrund der nur periodischen Einkopplung besonders energiesparend an die Infrastrukturüberwachungseinheit
übertragen werden. Die Zustandsdaten werden damit sozusagen parasitär über den bestehenden
Strompfad übertragen.
[0009] Die gewünschte Energieeffizienz wird besonders dann unterstützt, wenn das periodische
Einkoppeln eine erste Zeitdauer beträgt und das Intervall bis zur nächsten Einkopplung
eine zweite Zeitdauer beträgt, wobei die zweite Zeitdauer gross gegen die erste Zeitdauer
ist. Typischerweise kann die erste Zeitdauer dabei etwa 10 bis 500 ms, vorzugsweise
50 bis 200 ms, betragen. Die zweite Zeitdauer, also der zeitliche Abstand zwischen
zwei Übertragungen, kann typischerweise im Bereich von einigen Sekunden bis zu einigen
Minuten liegen. Auch hier ergeben sich vorzugsweise mittlere Zeitdauern von 20 bis
200 Sekunden.
[0010] Ein besonders energieoptimiertes Datenübertragungsverfahren kann erzielt werden,
wenn die Diagnosedaten mittels eines Zeitschlitzmultiplex-Verfahrens, wie dieses beispielsweise
aus dem ISDN-Standard oder der Feldbustechnologie (FSK, PSK etc.) in der Telekommunikation
bekannt ist, übertragen werden.
[0011] Um eine Quittierung des Empfangs der Diagnosedaten sowie auch die Übersendung anderer
Daten zu ermöglichen, kann es vorteilhaft sein, dass sich nach dem Einkoppeln der
Zustandsdaten im Uplink, d.h. in Richtung zur Verkehrsteuerungszentraleinheit hin,
nach einem Pausenintervall ein Einkoppeln von Daten im Downlink, d.h. in Richtung
zur Kontrolleinheit hin, anschliesst. Ein derartiges Pausenintervall kann beispielsweise
eine Länge von 1 bis 100 ms, vorzugsweise etwa 10 bis 50 ms, aufweisen.
[0012] Um die Rückwirkungsfreiheit gewährleisten und die Beeinflussung auf das Fremdkabelsystem
möglichst klein halten zu können, kann es in einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung vorgesehen sein, dass die Kontrolldaten im Uplink und/oder die Daten im
Downlink in einem Frequenzbereich von 5 kHz bis 100 kHz induktiv, d.h. galvanisch
getrennt, eingekoppelt werden.
[0013] Um eine hohe Verfügbarkeit der Diagnosedaten gewährleisten zu können, kann es in
einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung vorgesehen sein, dass für
den Fall, dass die zweite Verkehrsbeeinflussungskomponente mehrere Strompfade aufweist,
für die Einkopplung der Strompfad gewählt wird, der die höchste Bestromungszeit aufweist.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung dieser Lösung kann eine Einkopplung in einen
Lampenstromkreis einer Signallampe vorgesehen sein, wobei vorzugsweise der Lampenstromkreis
der HALT- oder NOTHALT-repräsentierenden Signallampe verwendet wird. Damit ist der
Strompfad der HALT- oder NOTHALT-Signallampe hier der eigentlich fast permanent bestromte
niederohmige Signalpfad (das Rotlicht leuchtet nur in den Phasen der Grünlichts oder
Grün/Orange-Licht nicht), sodass die Einkopplung nach dem Stromschlaufenprinzip vorgenommen
werden kann.
[0014] Das vorliegende Verfahren kann besonders gut für Kontrolleinheiten eingesetzt werden,
die autonom elektrisch versorgt werden. Hierzu eignet sich grundsätzlich jede Art
von autonomer Versorgung, wie z.B. mittels Photovoltaikzellen, Windräder, Traktionsrückströme
und dergleichen.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den übrigen Unteransprüchen ausgeführt.
[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung werden anhand einer Zeichnung
näher erläutert. Dabei zeigen:
- Figur 1
- in einer schematischen Darstellung ein System zur Übertragung von Zustandsdaten einer
gleisseitigen Kontrolleinheit für eine Transparentdatenbalise; und
- Figur 2
- in schematischer Darstellung die Datenübertragung der Zustandsdaten im Zeitschlitzmultiplex-Verfahren.
[0017] Die Figur 1 zeigt in einer schematischen Darstellung ein System 2 zur Übertragung
von Zustandsdaten einer gleisseitigen Kontrolleinheit 4 für eine Transparentdatenbalise,
nachfolgend kurz Balise 6 genannt. Der Balise 6 beigeordnet ist eine Fixdatenbalise
8, die wie der Name schon zeigt, fest implementierte Telegramme, wie zum Beispiel
eine Ortsinformation, überträgt. Derartige Paare von Balise 6 und Fixdatenbalise 8
werden besonders bei der Zugsicherung nach ETCS Level 0 und ETCS Level 1 oder ETCS
L1LS eingesetzt, wo die Balise 6 eingesetzt wird, um von einem Signal 10 angezeigte
Signalbegriffe auf ein Steuergerät eines hier nicht weiter dargestellten Eisenbahnfahrzeug
zu übertragen.
[0018] Das Signal 10 wird im vorliegenden Ausführungsbeispiel direkt von einem Relaisstellwerk,
RSTW 12 genannt, angesteuert. Die im RSTW 12 generierten Zustandsdaten der von dem
RSTW gesteuerten und/oder überwachten Komponenten, wie z.B. das Signal 10, werden
über Transceiver eines Gateways 14 mittels Ethernet-Verbindung zu einem Infrastruktur-Server
oder WEB Service 16 übertragen, der über entsprechende Anzeigegeräte 18 die empfangenen
Informationen optisch und/oder akustisch aufbereitet.
[0019] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird die Kontrolleinheit 4 mittels eines Photovoltaik-Panels
20 mit elektrischer Energie versorgt. Die Kontrolleinheit 4 legt den entsprechenden
von einem Zustandsautomat 22 erhaltenen Signalbegriff an der Balise 6 an. Mittels
Telepowering wird dieser Signalbegriff von dem Schienenfahrzeug ausgelesen und im
Fahrzeugsteuergerät weiterverarbeitet.
[0020] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird ein energiearmes bzw. engergieoptimiertes
Datenübertragungsverfahren für die Einkopplung der Zustandsdaten der Kontrolleinheit
4 im Zeitschlitzmultiplexverfahren angewendet. Die Zustands- oder auch Diagnosedaten
werden zur Energieeinsparung zyklisch in einem Zeitfenster von weniger als 100ms,
jedoch nur alle 20 bis 30s übertragen. Um eine bidirektionale Verbindung zu ermöglichen,
wird nach dem Sendezyklus automatisch auf den Empfangsmodus während eines Zeitfensters
von ebenfalls kleiner 100ms umgeschaltet. Nur in diesem Zeitfenster kann die Kontrolleinheit
4 mittels ihrer hier nicht weiter dargestellten Transceiver Daten empfangen und konsumiert
dementsprechend auch nur in diesem Zeitfenster elektrische Energie. Nach Ablauf des
Zeitfensters geht die dezentrale Kontrolleinheit 4 hinsichtlich der Datenanbindung
in den Schlafmodus. Da der Schlafmodus einige Zehn Sekunden (Beispiel 20 bis 30s dauert,
resultiert gemittelt eine Datenübertragung mit pW- Energieverbrauch.
[0021] Zur Übertragung der Zustandsdaten werden bereits installierte Signaladern 24 und
das Stromschlaufenprinzip verwendet.
[0022] Vorliegend wird in einen Lampenstromkreis 24 einer Nothalt-Signallampe 25 eingekoppelt.
Um die Rückwirkungsfreiheit gewährleisten und die Beeinflussung auf das Fremdkabelsystem
klein halten zu können, werden die Signale in einem Frequenzbereich von 5kHz bis 100kHz
induktiv, d.h. als Strom, in einem definierten Zeitfenster eingekoppelt. Die Verbindung
kann uni- bzw. bidirektional erfolgen. Für eine reine Diagnoseanbindung kann die Verbindung
jedoch unidirektional gestaltet sein. Um eine Datenkollision zu vermeiden, wird ein
Protokoll- Stack gemäss TCP (Anti-kollisions- Algorithmen) oder ein Zeitschlitz-Verfahren
(der Master im RSTW 12 bestimmt die Zeitfenster pro Teilnehmer) angewendet.
[0023] In Figur 1 erfolgt die Ankopplung mittels eines Klapp-Magnetringkreises 26. Im Signalstrompfad
24 wirkt dieser mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:X . Vorzugsweise wird das Übersetzungsverhältnis
von 1: 20 (bis 1: 100) aufgrund einer optimalen Signalanpassung gewählt. Das Gateway
14 bereitet die bidirektionalen Signale auf ein geeignetes Protokoll (hier Ethernet)
auf. Die ausgekoppelten Zustandsdaten werden so über Ethernet-Verbindungen zu dem
Infrastruktur-Client übertragen.
[0024] Figur 2 zeigt in einer schematischen Weise die Datenübertragung der Zustandsdaten
im Zeitschlitzverfahren. Bei einer Leistungsaufnahme von 200 mW über 75 ms werden
die Daten im Uplink von der Kontrolleinheit 4 zum RSTW 12 übertragen. Danach schliesst
sich eine Übertragungspause von 10 ms an, gefolgt einer Datenübertragung mit denselben
Parameter im Downlink vom RSTW 12 zur Kontrolleinheit 4. Danach schliesst sich eine
Pause von 30 s an und die Übertragung beginnt dann von Neuem. Insgesamt resultiert
so ein Energieverbrauch im µW-Bereich.
[0025] Die Zustandsdaten werden in Datenpaketen übertragen, die typischerweise einen Header
HD, eine Identifikation ID, Nutzdaten DATA und eine Prüfsummer CRC umfassen.
1. Verfahren zum Übertragen von Zustandsdaten (DATA) einer Kontrolleinheit (4), die eine
erste Verkehrsbeeinflussungskomponente (6), insbesondere eine Transparent- oder Festdatenbalise,
ansteuert, umfassend die folgenden Verfahrensschritte:
a) Bereitstellen der Zustandsdaten (DATA) auf der Kontrolleinheit (4);
b) Periodisches Einkoppeln der Zustandsdaten (DATA) in einen Strompfad (24), der eine
zweite Verkehrsbeeinflussungskomponente (10), insbesondere ein Signal, und eine Verkehrssteuerungszentraleinheit
(12), insbesondere ein Stellwerk, verbindet;
c) Auskoppeln der Zustandsdaten (DATA) aus dem Strompfad (24) in der Verkehrsteuerungszentraleinheit
(12); und
d) Übertragen der ausgekoppelten Zustandsdaten (DATA) an eine Infrastrukturüberwachungseinheit
(16).
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das periodische Einkoppeln eine erste Zeitdauer beträgt und das Intervall bis zur
nächsten Einkopplung eine zweite Zeitdauer beträgt, wobei die zweite Zeitdauer gross
gegen die erste Zeitdauer ist.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Diagnosedaten mittels eines Zeitschlitzmultiplex-Verfahrens übertragen werden.
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich nach dem Einkoppeln der Zustandsdaten im Uplink, d.h. in Richtung zur Verkehrsteuerungszentraleinheit
(12) hin, nach einem Pausenintervall ein Einkoppeln von Daten im Downlink, d.h. in
Richtung zur Kontrolleinheit (4) hin, anschliesst.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontrolldaten im Uplink und/oder die Daten im Downlink in einem Frequenzbereich
von 5 kHz bis 100 kHz induktiv eingekoppelt werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
für den Fall, dass die zweite Verkehrsbeeinflussungskomponente mehrere Strompfade
aufweist, für die Einkopplung der Strompfad gewählt wird, der die höchste Bestromungszeit
aufweist.
7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Einkopplung in einen Lampenstromkreis (24) einer Signallampe (25) vorgesehen
ist, wobei vorzugsweise der Lampenstromkreis der HALT- oder NOTHALT-repräsentierenden
Signallampe (25) verwendet wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontrolleinheit (4) autonom elektrisch versorgt wird.
9. System (2) zum Übertragen von Zustandsdaten einer Kontrolleinheit (4), die eine erste
Verkehrsbeeinflussungskomponente (6), insbesondere eine Transparent- oder Festdatenbalise,
ansteuert, umfassend:
a) Datenverarbeitungsmittel zum Bereitstellen der Zustandsdaten auf der Kontrolleinheit
(4);
b) einen Strompfad (24), der eine zweite Verkehrsbeeinflussungskomponente (10), insbesondere
ein Signal, und eine Verkehrssteuerungszentraleinheit (12), insbesondere ein Stellwerk,
verbindet und Mittel (26) zum periodischen Einkoppeln der Zustandsdaten in den Strompfad
(24);
c) Mittel (26) zum Auskoppeln der Zustandsdaten aus dem Strompfad (24) in der Verkehrsteuerungszentraleinheit
(12); und
d) Mittel (14) zum Übertragen der ausgekoppelten Zustandsdaten an eine Infrastrukturüberwachungseinheit
(16).
1. Method for transmitting status data (DATA) of a control unit (4) controlling a first
traffic-influencing component (6), especially a transparent balise or fixed data balise,
comprising the following method steps:
a) Providing the status data (DATA) at the control unit (4);
b) Periodic coupling of the status data (DATA) into a current path (24), which connects
a second traffic-influencing component (10), especially a signal, and a central traffic
control unit (12), especially a signal box;
c) Coupling of the status data (DATA) out of the current path (24) into the central
traffic control unit (12); and
d) Transmitting the coupled-out status data (DATA) to an infrastructure monitoring
unit (16).
2. Method according to claim 1, characterised in that the periodic coupling-in lasts for a first period of time and the interval to the
next coupling-in lasts for a second period of time, wherein the second period of time
is large by comparison with the first period of time.
3. Method according to claim 2, characterised in that the diagnostic data is transmitted by means of a time slot multiplexing method.
4. Method according to claim 2 or 3,
characterised in that
the coupling of the status data into the uplink, i.e. in the direction of the central
traffic control unit (12), is followed, after a pause interval, by a coupling of data
into the downlink, i.e. in the direction of the control unit (4).
5. Method according to one of claims 1 to 4,
characterised in that
the control data is coupled into the uplink and/or the data is coupled into the downlink
inductively in a frequency range of 5 kHz to 100 kHz.
6. Method according to one of claims 1 to 6,
characterised in that,
in the event of the second traffic-influencing component having a number of current
paths, the current path selected for the coupling-in is the path having the highest
current flow time.
7. Method according to claim 6,
characterised in that
there is provision for coupling into a lamp current circuit (24) of a signal lamp
(25), wherein preferably the lamp current circuit of the signal lamp (25) representing
STOP or EMERGENCY STOP is used.
8. Method according to one of claims 1 to 7,
characterised in that
the control unit (4) has its own electricity supply.
9. System (2) for transmitting status data of a control unit (4) controlling a first
traffic-influencing component (6), especially a transparent balise or fixed data balise,
comprising:
a) Data processing means for providing the status data at the control unit (4);
b) A current path (24), which connects a second traffic-influencing component (10),
especially a signal, and a central traffic control unit (12), especially a signal
box, and means (26) for periodically coupling the status data into the current path
(24);
c) Means (26) for coupling of the status data out of the current path (24) into the
central traffic control unit (12); and
d) Means (14) for transmitting the coupled-out status data to an infrastructure monitoring
unit (16).
1. Procédé de transmission de données d'état (DATA) d'une unité de contrôle (4) qui commande
une première composante d'influence de circulation (6), notamment une balise transparente
ou une balise à données fixes, comprenant les étapes de procédé suivantes :
a) mise à disposition des données d'état (DATA) sur l'unité de contrôle (4) ;
b) couplage périodique des données d'état (DATA) dans un trajet de courant (24) qui
relie une deuxième composante d'influence de circulation (10), notamment un signal,
et une unité centrale de commande de circulation (12), notamment un poste d'aiguillage
;
c) découplage des données d'état (DATA) du trajet de courant (24) dans l'unité centrale
de commande de circulation (12) ; et
d) transmission des données d'état découplées (DATA) à une unité de surveillance d'infrastructure
(16).
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le couplage périodique est d'une première durée et en ce que l'intervalle jusqu'au prochain couplage est d'une deuxième durée, la deuxième durée
étant grande par rapport à la première durée.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les données de diagnostic sont transmises au moyen d'un procédé multiplexe à créneaux
temporels.
4. Procédé selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce qu'
après le couplage des données d'état en liaison montante, c'est-à-dire en direction
allant vers l'unité centrale de commande de circulation (12), un couplage de données
en liaison descendante, c'est-à-dire en direction allant vers l'unité de contrôle
(4) a lieu suite à un intervalle de pause.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
les données de contrôle en liaison montante et/ou les données en liaison descendante
sont couplées inductivement dans une plage de fréquence de 5 kHz à 100 kHz.
6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce qu'
au cas où la deuxième composante d'influence de circulation présente plusieurs trajets
de courant, pour lesquels le couplage du trajet de courant est sélectionné, lequel
présente le temps de mise sous tension le plus élevé.
7. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce qu'
un couplage dans un circuit de courant de lampe (24) d'une lampe de signalisation
(25) est ménagé, de préférence le circuit de courant de lampe (24) de la lampe de
signalisation (25) représentant ARRÊT ou ARRÊT D'URGENCE étant utilisé.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que
l'unité de contrôle (4) est alimentée électriquement de manière autonome.
9. Système (2)destiné à la transmission de données d'état d'une unité de contrôle (4)
qui commande une première composante d'influence de circulation (6), notamment une
balise transparente ou une balise à données fixes, comprenant :
a) des moyens de traitement de donnée destinés à fournir les données d'état sur l'unité
de contrôle (4) ;
b) un trajet de courant (24) qui relie une deuxième composante d'influence de circulation
(10), notamment un signal, et une unité centrale de commande de circulation (12),
notamment un poste d'aiguillage, et des moyens (26) pour le couplage périodique des
données d'état dans le trajet de courant (24) ;
c) des moyens (26) pour découpler les données d'état du trajet de courant (24) dans
l'unité centrale de commande de circulation (12) ; et
d) des moyens (14) pour la transmission des données d'état découplées à une unité
de surveillance d'infrastructure (16).